4504d64f91e1c22582e3e9b6bbefc2c3e441279c
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
30
31 #include <linux/cgroup.h>
32 #include <linux/cred.h>
33 #include <linux/ctype.h>
34 #include <linux/errno.h>
35 #include <linux/init_task.h>
36 #include <linux/kernel.h>
37 #include <linux/list.h>
38 #include <linux/magic.h>
39 #include <linux/mm.h>
40 #include <linux/mutex.h>
41 #include <linux/mount.h>
42 #include <linux/pagemap.h>
43 #include <linux/proc_fs.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/sched.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/rwsem.h>
49 #include <linux/percpu-rwsem.h>
50 #include <linux/string.h>
51 #include <linux/sort.h>
52 #include <linux/kmod.h>
53 #include <linux/delayacct.h>
54 #include <linux/cgroupstats.h>
55 #include <linux/hashtable.h>
56 #include <linux/pid_namespace.h>
57 #include <linux/idr.h>
58 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
59 #include <linux/kthread.h>
60 #include <linux/delay.h>
61
62 #include <linux/atomic.h>
63
64 /*
65  * pidlists linger the following amount before being destroyed.  The goal
66  * is avoiding frequent destruction in the middle of consecutive read calls
67  * Expiring in the middle is a performance problem not a correctness one.
68  * 1 sec should be enough.
69  */
70 #define CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY    HZ
71
72 #define CGROUP_FILE_NAME_MAX            (MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN +      \
73                                          MAX_CFTYPE_NAME + 2)
74
75 /*
76  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
77  * hierarchy must be performed while holding it.
78  *
79  * css_set_rwsem protects task->cgroups pointer, the list of css_set
80  * objects, and the chain of tasks off each css_set.
81  *
82  * These locks are exported if CONFIG_PROVE_RCU so that accessors in
83  * cgroup.h can use them for lockdep annotations.
84  */
85 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
86 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
87 DECLARE_RWSEM(css_set_rwsem);
88 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);
89 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_set_rwsem);
90 #else
91 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
92 static DECLARE_RWSEM(css_set_rwsem);
93 #endif
94
95 /*
96  * Protects cgroup_idr and css_idr so that IDs can be released without
97  * grabbing cgroup_mutex.
98  */
99 static DEFINE_SPINLOCK(cgroup_idr_lock);
100
101 /*
102  * Protects cgroup_subsys->release_agent_path.  Modifying it also requires
103  * cgroup_mutex.  Reading requires either cgroup_mutex or this spinlock.
104  */
105 static DEFINE_SPINLOCK(release_agent_path_lock);
106
107 struct percpu_rw_semaphore cgroup_threadgroup_rwsem;
108
109 #define cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked()                             \
110         rcu_lockdep_assert(rcu_read_lock_held() ||                      \
111                            lockdep_is_held(&cgroup_mutex),              \
112                            "cgroup_mutex or RCU read lock required");
113
114 /*
115  * cgroup destruction makes heavy use of work items and there can be a lot
116  * of concurrent destructions.  Use a separate workqueue so that cgroup
117  * destruction work items don't end up filling up max_active of system_wq
118  * which may lead to deadlock.
119  */
120 static struct workqueue_struct *cgroup_destroy_wq;
121
122 /*
123  * pidlist destructions need to be flushed on cgroup destruction.  Use a
124  * separate workqueue as flush domain.
125  */
126 static struct workqueue_struct *cgroup_pidlist_destroy_wq;
127
128 /* generate an array of cgroup subsystem pointers */
129 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys,
130 static struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[] = {
131 #include <linux/cgroup_subsys.h>
132 };
133 #undef SUBSYS
134
135 /* array of cgroup subsystem names */
136 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = #_x,
137 static const char *cgroup_subsys_name[] = {
138 #include <linux/cgroup_subsys.h>
139 };
140 #undef SUBSYS
141
142 /*
143  * The default hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
144  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
145  * part of that cgroup.
146  */
147 struct cgroup_root cgrp_dfl_root;
148
149 /*
150  * The default hierarchy always exists but is hidden until mounted for the
151  * first time.  This is for backward compatibility.
152  */
153 static bool cgrp_dfl_root_visible;
154
155 /*
156  * Set by the boot param of the same name and makes subsystems with NULL
157  * ->dfl_files to use ->legacy_files on the default hierarchy.
158  */
159 static bool cgroup_legacy_files_on_dfl;
160
161 /* some controllers are not supported in the default hierarchy */
162 static unsigned long cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
163
164 /* The list of hierarchy roots */
165
166 static LIST_HEAD(cgroup_roots);
167 static int cgroup_root_count;
168
169 /* hierarchy ID allocation and mapping, protected by cgroup_mutex */
170 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
171
172 /*
173  * Assign a monotonically increasing serial number to csses.  It guarantees
174  * cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller numbers.
175  * Also, as csses are always appended to the parent's ->children list, it
176  * guarantees that sibling csses are always sorted in the ascending serial
177  * number order on the list.  Protected by cgroup_mutex.
178  */
179 static u64 css_serial_nr_next = 1;
180
181 /*
182  * These bitmask flags indicate whether tasks in the fork and exit paths have
183  * fork/exit handlers to call. This avoids us having to do extra work in the
184  * fork/exit path to check which subsystems have fork/exit callbacks.
185  */
186 static unsigned long have_fork_callback __read_mostly;
187 static unsigned long have_exit_callback __read_mostly;
188
189 static struct cftype cgroup_dfl_base_files[];
190 static struct cftype cgroup_legacy_base_files[];
191
192 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,
193                              unsigned long ss_mask);
194 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
195 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss,
196                       bool visible);
197 static void css_release(struct percpu_ref *ref);
198 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css);
199 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
200                               bool is_add);
201
202 /* IDR wrappers which synchronize using cgroup_idr_lock */
203 static int cgroup_idr_alloc(struct idr *idr, void *ptr, int start, int end,
204                             gfp_t gfp_mask)
205 {
206         int ret;
207
208         idr_preload(gfp_mask);
209         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
210         ret = idr_alloc(idr, ptr, start, end, gfp_mask);
211         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
212         idr_preload_end();
213         return ret;
214 }
215
216 static void *cgroup_idr_replace(struct idr *idr, void *ptr, int id)
217 {
218         void *ret;
219
220         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
221         ret = idr_replace(idr, ptr, id);
222         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
223         return ret;
224 }
225
226 static void cgroup_idr_remove(struct idr *idr, int id)
227 {
228         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
229         idr_remove(idr, id);
230         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
231 }
232
233 static struct cgroup *cgroup_parent(struct cgroup *cgrp)
234 {
235         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgrp->self.parent;
236
237         if (parent_css)
238                 return container_of(parent_css, struct cgroup, self);
239         return NULL;
240 }
241
242 /**
243  * cgroup_css - obtain a cgroup's css for the specified subsystem
244  * @cgrp: the cgroup of interest
245  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
246  *
247  * Return @cgrp's css (cgroup_subsys_state) associated with @ss.  This
248  * function must be called either under cgroup_mutex or rcu_read_lock() and
249  * the caller is responsible for pinning the returned css if it wants to
250  * keep accessing it outside the said locks.  This function may return
251  * %NULL if @cgrp doesn't have @subsys_id enabled.
252  */
253 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_css(struct cgroup *cgrp,
254                                               struct cgroup_subsys *ss)
255 {
256         if (ss)
257                 return rcu_dereference_check(cgrp->subsys[ss->id],
258                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex));
259         else
260                 return &cgrp->self;
261 }
262
263 /**
264  * cgroup_e_css - obtain a cgroup's effective css for the specified subsystem
265  * @cgrp: the cgroup of interest
266  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
267  *
268  * Similar to cgroup_css() but returns the effective css, which is defined
269  * as the matching css of the nearest ancestor including self which has @ss
270  * enabled.  If @ss is associated with the hierarchy @cgrp is on, this
271  * function is guaranteed to return non-NULL css.
272  */
273 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css(struct cgroup *cgrp,
274                                                 struct cgroup_subsys *ss)
275 {
276         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
277
278         if (!ss)
279                 return &cgrp->self;
280
281         if (!(cgrp->root->subsys_mask & (1 << ss->id)))
282                 return NULL;
283
284         /*
285          * This function is used while updating css associations and thus
286          * can't test the csses directly.  Use ->child_subsys_mask.
287          */
288         while (cgroup_parent(cgrp) &&
289                !(cgroup_parent(cgrp)->child_subsys_mask & (1 << ss->id)))
290                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
291
292         return cgroup_css(cgrp, ss);
293 }
294
295 /**
296  * cgroup_get_e_css - get a cgroup's effective css for the specified subsystem
297  * @cgrp: the cgroup of interest
298  * @ss: the subsystem of interest
299  *
300  * Find and get the effective css of @cgrp for @ss.  The effective css is
301  * defined as the matching css of the nearest ancestor including self which
302  * has @ss enabled.  If @ss is not mounted on the hierarchy @cgrp is on,
303  * the root css is returned, so this function always returns a valid css.
304  * The returned css must be put using css_put().
305  */
306 struct cgroup_subsys_state *cgroup_get_e_css(struct cgroup *cgrp,
307                                              struct cgroup_subsys *ss)
308 {
309         struct cgroup_subsys_state *css;
310
311         rcu_read_lock();
312
313         do {
314                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
315
316                 if (css && css_tryget_online(css))
317                         goto out_unlock;
318                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
319         } while (cgrp);
320
321         css = init_css_set.subsys[ss->id];
322         css_get(css);
323 out_unlock:
324         rcu_read_unlock();
325         return css;
326 }
327
328 /* convenient tests for these bits */
329 static inline bool cgroup_is_dead(const struct cgroup *cgrp)
330 {
331         return !(cgrp->self.flags & CSS_ONLINE);
332 }
333
334 struct cgroup_subsys_state *of_css(struct kernfs_open_file *of)
335 {
336         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
337         struct cftype *cft = of_cft(of);
338
339         /*
340          * This is open and unprotected implementation of cgroup_css().
341          * seq_css() is only called from a kernfs file operation which has
342          * an active reference on the file.  Because all the subsystem
343          * files are drained before a css is disassociated with a cgroup,
344          * the matching css from the cgroup's subsys table is guaranteed to
345          * be and stay valid until the enclosing operation is complete.
346          */
347         if (cft->ss)
348                 return rcu_dereference_raw(cgrp->subsys[cft->ss->id]);
349         else
350                 return &cgrp->self;
351 }
352 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_css);
353
354 /**
355  * cgroup_is_descendant - test ancestry
356  * @cgrp: the cgroup to be tested
357  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
358  *
359  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
360  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
361  * and @ancestor are accessible.
362  */
363 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
364 {
365         while (cgrp) {
366                 if (cgrp == ancestor)
367                         return true;
368                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
369         }
370         return false;
371 }
372
373 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
374 {
375         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
376 }
377
378 /**
379  * for_each_css - iterate all css's of a cgroup
380  * @css: the iteration cursor
381  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
382  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
383  *
384  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
385  */
386 #define for_each_css(css, ssid, cgrp)                                   \
387         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
388                 if (!((css) = rcu_dereference_check(                    \
389                                 (cgrp)->subsys[(ssid)],                 \
390                                 lockdep_is_held(&cgroup_mutex)))) { }   \
391                 else
392
393 /**
394  * for_each_e_css - iterate all effective css's of a cgroup
395  * @css: the iteration cursor
396  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
397  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
398  *
399  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
400  */
401 #define for_each_e_css(css, ssid, cgrp)                                 \
402         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
403                 if (!((css) = cgroup_e_css(cgrp, cgroup_subsys[(ssid)]))) \
404                         ;                                               \
405                 else
406
407 /**
408  * for_each_subsys - iterate all enabled cgroup subsystems
409  * @ss: the iteration cursor
410  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
411  */
412 #define for_each_subsys(ss, ssid)                                       \
413         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT &&                \
414              (((ss) = cgroup_subsys[ssid]) || true); (ssid)++)
415
416 /**
417  * for_each_subsys_which - filter for_each_subsys with a bitmask
418  * @ss: the iteration cursor
419  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
420  * @ss_maskp: a pointer to the bitmask
421  *
422  * The block will only run for cases where the ssid-th bit (1 << ssid) of
423  * mask is set to 1.
424  */
425 #define for_each_subsys_which(ss, ssid, ss_maskp)                       \
426         if (!CGROUP_SUBSYS_COUNT) /* to avoid spurious gcc warning */   \
427                 (ssid) = 0;                                             \
428         else                                                            \
429                 for_each_set_bit(ssid, ss_maskp, CGROUP_SUBSYS_COUNT)   \
430                         if (((ss) = cgroup_subsys[ssid]) && false)      \
431                                 break;                                  \
432                         else
433
434 /* iterate across the hierarchies */
435 #define for_each_root(root)                                             \
436         list_for_each_entry((root), &cgroup_roots, root_list)
437
438 /* iterate over child cgrps, lock should be held throughout iteration */
439 #define cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)                         \
440         list_for_each_entry((child), &(cgrp)->self.children, self.sibling) \
441                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
442                        cgroup_is_dead(child); }))                       \
443                         ;                                               \
444                 else
445
446 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
447 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
448
449 /*
450  * A cgroup can be associated with multiple css_sets as different tasks may
451  * belong to different cgroups on different hierarchies.  In the other
452  * direction, a css_set is naturally associated with multiple cgroups.
453  * This M:N relationship is represented by the following link structure
454  * which exists for each association and allows traversing the associations
455  * from both sides.
456  */
457 struct cgrp_cset_link {
458         /* the cgroup and css_set this link associates */
459         struct cgroup           *cgrp;
460         struct css_set          *cset;
461
462         /* list of cgrp_cset_links anchored at cgrp->cset_links */
463         struct list_head        cset_link;
464
465         /* list of cgrp_cset_links anchored at css_set->cgrp_links */
466         struct list_head        cgrp_link;
467 };
468
469 /*
470  * The default css_set - used by init and its children prior to any
471  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
472  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
473  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
474  * haven't been created.
475  */
476 struct css_set init_css_set = {
477         .refcount               = ATOMIC_INIT(1),
478         .cgrp_links             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.cgrp_links),
479         .tasks                  = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.tasks),
480         .mg_tasks               = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_tasks),
481         .mg_preload_node        = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_preload_node),
482         .mg_node                = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_node),
483 };
484
485 static int css_set_count        = 1;    /* 1 for init_css_set */
486
487 /**
488  * cgroup_update_populated - updated populated count of a cgroup
489  * @cgrp: the target cgroup
490  * @populated: inc or dec populated count
491  *
492  * @cgrp is either getting the first task (css_set) or losing the last.
493  * Update @cgrp->populated_cnt accordingly.  The count is propagated
494  * towards root so that a given cgroup's populated_cnt is zero iff the
495  * cgroup and all its descendants are empty.
496  *
497  * @cgrp's interface file "cgroup.populated" is zero if
498  * @cgrp->populated_cnt is zero and 1 otherwise.  When @cgrp->populated_cnt
499  * changes from or to zero, userland is notified that the content of the
500  * interface file has changed.  This can be used to detect when @cgrp and
501  * its descendants become populated or empty.
502  */
503 static void cgroup_update_populated(struct cgroup *cgrp, bool populated)
504 {
505         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
506
507         do {
508                 bool trigger;
509
510                 if (populated)
511                         trigger = !cgrp->populated_cnt++;
512                 else
513                         trigger = !--cgrp->populated_cnt;
514
515                 if (!trigger)
516                         break;
517
518                 if (cgrp->populated_kn)
519                         kernfs_notify(cgrp->populated_kn);
520                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
521         } while (cgrp);
522 }
523
524 /*
525  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
526  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
527  * account cgroups in empty hierarchies.
528  */
529 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
530 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
531
532 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
533 {
534         unsigned long key = 0UL;
535         struct cgroup_subsys *ss;
536         int i;
537
538         for_each_subsys(ss, i)
539                 key += (unsigned long)css[i];
540         key = (key >> 16) ^ key;
541
542         return key;
543 }
544
545 static void put_css_set_locked(struct css_set *cset)
546 {
547         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
548         struct cgroup_subsys *ss;
549         int ssid;
550
551         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
552
553         if (!atomic_dec_and_test(&cset->refcount))
554                 return;
555
556         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
557         for_each_subsys(ss, ssid)
558                 list_del(&cset->e_cset_node[ssid]);
559         hash_del(&cset->hlist);
560         css_set_count--;
561
562         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
563                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
564
565                 list_del(&link->cset_link);
566                 list_del(&link->cgrp_link);
567
568                 /* @cgrp can't go away while we're holding css_set_rwsem */
569                 if (list_empty(&cgrp->cset_links)) {
570                         cgroup_update_populated(cgrp, false);
571                         check_for_release(cgrp);
572                 }
573
574                 kfree(link);
575         }
576
577         kfree_rcu(cset, rcu_head);
578 }
579
580 static void put_css_set(struct css_set *cset)
581 {
582         /*
583          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
584          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
585          * rwlock
586          */
587         if (atomic_add_unless(&cset->refcount, -1, 1))
588                 return;
589
590         down_write(&css_set_rwsem);
591         put_css_set_locked(cset);
592         up_write(&css_set_rwsem);
593 }
594
595 /*
596  * refcounted get/put for css_set objects
597  */
598 static inline void get_css_set(struct css_set *cset)
599 {
600         atomic_inc(&cset->refcount);
601 }
602
603 /**
604  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
605  * @cset: candidate css_set being tested
606  * @old_cset: existing css_set for a task
607  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
608  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
609  *
610  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
611  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
612  */
613 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
614                              struct css_set *old_cset,
615                              struct cgroup *new_cgrp,
616                              struct cgroup_subsys_state *template[])
617 {
618         struct list_head *l1, *l2;
619
620         /*
621          * On the default hierarchy, there can be csets which are
622          * associated with the same set of cgroups but different csses.
623          * Let's first ensure that csses match.
624          */
625         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys)))
626                 return false;
627
628         /*
629          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
630          * different cgroups in hierarchies.  As different cgroups may
631          * share the same effective css, this comparison is always
632          * necessary.
633          */
634         l1 = &cset->cgrp_links;
635         l2 = &old_cset->cgrp_links;
636         while (1) {
637                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
638                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
639
640                 l1 = l1->next;
641                 l2 = l2->next;
642                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
643                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
644                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
645                         break;
646                 } else {
647                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
648                 }
649                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
650                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
651                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
652                 cgrp1 = link1->cgrp;
653                 cgrp2 = link2->cgrp;
654                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
655                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
656
657                 /*
658                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
659                  * that's changing, then we need to check that this
660                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
661                  * hierarchy, then this css_set should point to the
662                  * same cgroup as the old css_set.
663                  */
664                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
665                         if (cgrp1 != new_cgrp)
666                                 return false;
667                 } else {
668                         if (cgrp1 != cgrp2)
669                                 return false;
670                 }
671         }
672         return true;
673 }
674
675 /**
676  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
677  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
678  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
679  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
680  */
681 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
682                                         struct cgroup *cgrp,
683                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
684 {
685         struct cgroup_root *root = cgrp->root;
686         struct cgroup_subsys *ss;
687         struct css_set *cset;
688         unsigned long key;
689         int i;
690
691         /*
692          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
693          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
694          * won't change, so no need for locking.
695          */
696         for_each_subsys(ss, i) {
697                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
698                         /*
699                          * @ss is in this hierarchy, so we want the
700                          * effective css from @cgrp.
701                          */
702                         template[i] = cgroup_e_css(cgrp, ss);
703                 } else {
704                         /*
705                          * @ss is not in this hierarchy, so we don't want
706                          * to change the css.
707                          */
708                         template[i] = old_cset->subsys[i];
709                 }
710         }
711
712         key = css_set_hash(template);
713         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
714                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
715                         continue;
716
717                 /* This css_set matches what we need */
718                 return cset;
719         }
720
721         /* No existing cgroup group matched */
722         return NULL;
723 }
724
725 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
726 {
727         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
728
729         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
730                 list_del(&link->cset_link);
731                 kfree(link);
732         }
733 }
734
735 /**
736  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
737  * @count: the number of links to allocate
738  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
739  *
740  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
741  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
742  */
743 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
744 {
745         struct cgrp_cset_link *link;
746         int i;
747
748         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
749
750         for (i = 0; i < count; i++) {
751                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
752                 if (!link) {
753                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
754                         return -ENOMEM;
755                 }
756                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
757         }
758         return 0;
759 }
760
761 /**
762  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
763  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
764  * @cset: the css_set to be linked
765  * @cgrp: the destination cgroup
766  */
767 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
768                          struct cgroup *cgrp)
769 {
770         struct cgrp_cset_link *link;
771
772         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
773
774         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
775                 cset->dfl_cgrp = cgrp;
776
777         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
778         link->cset = cset;
779         link->cgrp = cgrp;
780
781         if (list_empty(&cgrp->cset_links))
782                 cgroup_update_populated(cgrp, true);
783         list_move(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
784
785         /*
786          * Always add links to the tail of the list so that the list
787          * is sorted by order of hierarchy creation
788          */
789         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
790 }
791
792 /**
793  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
794  * @old_cset: the baseline css_set
795  * @cgrp: the cgroup to be updated
796  *
797  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
798  * substituted into the appropriate hierarchy.
799  */
800 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
801                                     struct cgroup *cgrp)
802 {
803         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
804         struct css_set *cset;
805         struct list_head tmp_links;
806         struct cgrp_cset_link *link;
807         struct cgroup_subsys *ss;
808         unsigned long key;
809         int ssid;
810
811         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
812
813         /* First see if we already have a cgroup group that matches
814          * the desired set */
815         down_read(&css_set_rwsem);
816         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
817         if (cset)
818                 get_css_set(cset);
819         up_read(&css_set_rwsem);
820
821         if (cset)
822                 return cset;
823
824         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
825         if (!cset)
826                 return NULL;
827
828         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
829         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
830                 kfree(cset);
831                 return NULL;
832         }
833
834         atomic_set(&cset->refcount, 1);
835         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
836         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
837         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_tasks);
838         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_preload_node);
839         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_node);
840         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
841
842         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
843          * find_existing_css_set() */
844         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
845
846         down_write(&css_set_rwsem);
847         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
848         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
849                 struct cgroup *c = link->cgrp;
850
851                 if (c->root == cgrp->root)
852                         c = cgrp;
853                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
854         }
855
856         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
857
858         css_set_count++;
859
860         /* Add @cset to the hash table */
861         key = css_set_hash(cset->subsys);
862         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
863
864         for_each_subsys(ss, ssid)
865                 list_add_tail(&cset->e_cset_node[ssid],
866                               &cset->subsys[ssid]->cgroup->e_csets[ssid]);
867
868         up_write(&css_set_rwsem);
869
870         return cset;
871 }
872
873 static struct cgroup_root *cgroup_root_from_kf(struct kernfs_root *kf_root)
874 {
875         struct cgroup *root_cgrp = kf_root->kn->priv;
876
877         return root_cgrp->root;
878 }
879
880 static int cgroup_init_root_id(struct cgroup_root *root)
881 {
882         int id;
883
884         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
885
886         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, 0, 0, GFP_KERNEL);
887         if (id < 0)
888                 return id;
889
890         root->hierarchy_id = id;
891         return 0;
892 }
893
894 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroup_root *root)
895 {
896         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
897
898         if (root->hierarchy_id) {
899                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
900                 root->hierarchy_id = 0;
901         }
902 }
903
904 static void cgroup_free_root(struct cgroup_root *root)
905 {
906         if (root) {
907                 /* hierarchy ID should already have been released */
908                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
909
910                 idr_destroy(&root->cgroup_idr);
911                 kfree(root);
912         }
913 }
914
915 static void cgroup_destroy_root(struct cgroup_root *root)
916 {
917         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
918         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
919
920         mutex_lock(&cgroup_mutex);
921
922         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps));
923         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->self.children));
924
925         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
926         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, root->subsys_mask);
927
928         /*
929          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
930          * root cgroup
931          */
932         down_write(&css_set_rwsem);
933
934         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
935                 list_del(&link->cset_link);
936                 list_del(&link->cgrp_link);
937                 kfree(link);
938         }
939         up_write(&css_set_rwsem);
940
941         if (!list_empty(&root->root_list)) {
942                 list_del(&root->root_list);
943                 cgroup_root_count--;
944         }
945
946         cgroup_exit_root_id(root);
947
948         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
949
950         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
951         cgroup_free_root(root);
952 }
953
954 /* look up cgroup associated with given css_set on the specified hierarchy */
955 static struct cgroup *cset_cgroup_from_root(struct css_set *cset,
956                                             struct cgroup_root *root)
957 {
958         struct cgroup *res = NULL;
959
960         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
961         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
962
963         if (cset == &init_css_set) {
964                 res = &root->cgrp;
965         } else {
966                 struct cgrp_cset_link *link;
967
968                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
969                         struct cgroup *c = link->cgrp;
970
971                         if (c->root == root) {
972                                 res = c;
973                                 break;
974                         }
975                 }
976         }
977
978         BUG_ON(!res);
979         return res;
980 }
981
982 /*
983  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
984  * called with cgroup_mutex and css_set_rwsem held.
985  */
986 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
987                                             struct cgroup_root *root)
988 {
989         /*
990          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
991          * task can't change groups, so the only thing that can happen
992          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
993          */
994         return cset_cgroup_from_root(task_css_set(task), root);
995 }
996
997 /*
998  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
999  *
1000  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
1001  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
1002  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
1003  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
1004  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
1005  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
1006  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
1007  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
1008  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
1009  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
1010  * needs that mutex.
1011  *
1012  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
1013  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
1014  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
1015  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, root cgroup
1016  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
1017  * need a special hack to ensure that root cgroup cannot be deleted.
1018  *
1019  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
1020  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
1021  */
1022
1023 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask);
1024 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops;
1025 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
1026
1027 static char *cgroup_file_name(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft,
1028                               char *buf)
1029 {
1030         if (cft->ss && !(cft->flags & CFTYPE_NO_PREFIX) &&
1031             !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX))
1032                 snprintf(buf, CGROUP_FILE_NAME_MAX, "%s.%s",
1033                          cft->ss->name, cft->name);
1034         else
1035                 strncpy(buf, cft->name, CGROUP_FILE_NAME_MAX);
1036         return buf;
1037 }
1038
1039 /**
1040  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
1041  * @cft: the control file in question
1042  *
1043  * returns cft->mode if ->mode is not 0
1044  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
1045  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
1046  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
1047  */
1048 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
1049 {
1050         umode_t mode = 0;
1051
1052         if (cft->mode)
1053                 return cft->mode;
1054
1055         if (cft->read_u64 || cft->read_s64 || cft->seq_show)
1056                 mode |= S_IRUGO;
1057
1058         if (cft->write_u64 || cft->write_s64 || cft->write)
1059                 mode |= S_IWUSR;
1060
1061         return mode;
1062 }
1063
1064 static void cgroup_get(struct cgroup *cgrp)
1065 {
1066         WARN_ON_ONCE(cgroup_is_dead(cgrp));
1067         css_get(&cgrp->self);
1068 }
1069
1070 static bool cgroup_tryget(struct cgroup *cgrp)
1071 {
1072         return css_tryget(&cgrp->self);
1073 }
1074
1075 static void cgroup_put(struct cgroup *cgrp)
1076 {
1077         css_put(&cgrp->self);
1078 }
1079
1080 /**
1081  * cgroup_calc_child_subsys_mask - calculate child_subsys_mask
1082  * @cgrp: the target cgroup
1083  * @subtree_control: the new subtree_control mask to consider
1084  *
1085  * On the default hierarchy, a subsystem may request other subsystems to be
1086  * enabled together through its ->depends_on mask.  In such cases, more
1087  * subsystems than specified in "cgroup.subtree_control" may be enabled.
1088  *
1089  * This function calculates which subsystems need to be enabled if
1090  * @subtree_control is to be applied to @cgrp.  The returned mask is always
1091  * a superset of @subtree_control and follows the usual hierarchy rules.
1092  */
1093 static unsigned long cgroup_calc_child_subsys_mask(struct cgroup *cgrp,
1094                                                   unsigned long subtree_control)
1095 {
1096         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
1097         unsigned long cur_ss_mask = subtree_control;
1098         struct cgroup_subsys *ss;
1099         int ssid;
1100
1101         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1102
1103         if (!cgroup_on_dfl(cgrp))
1104                 return cur_ss_mask;
1105
1106         while (true) {
1107                 unsigned long new_ss_mask = cur_ss_mask;
1108
1109                 for_each_subsys_which(ss, ssid, &cur_ss_mask)
1110                         new_ss_mask |= ss->depends_on;
1111
1112                 /*
1113                  * Mask out subsystems which aren't available.  This can
1114                  * happen only if some depended-upon subsystems were bound
1115                  * to non-default hierarchies.
1116                  */
1117                 if (parent)
1118                         new_ss_mask &= parent->child_subsys_mask;
1119                 else
1120                         new_ss_mask &= cgrp->root->subsys_mask;
1121
1122                 if (new_ss_mask == cur_ss_mask)
1123                         break;
1124                 cur_ss_mask = new_ss_mask;
1125         }
1126
1127         return cur_ss_mask;
1128 }
1129
1130 /**
1131  * cgroup_refresh_child_subsys_mask - update child_subsys_mask
1132  * @cgrp: the target cgroup
1133  *
1134  * Update @cgrp->child_subsys_mask according to the current
1135  * @cgrp->subtree_control using cgroup_calc_child_subsys_mask().
1136  */
1137 static void cgroup_refresh_child_subsys_mask(struct cgroup *cgrp)
1138 {
1139         cgrp->child_subsys_mask =
1140                 cgroup_calc_child_subsys_mask(cgrp, cgrp->subtree_control);
1141 }
1142
1143 /**
1144  * cgroup_kn_unlock - unlocking helper for cgroup kernfs methods
1145  * @kn: the kernfs_node being serviced
1146  *
1147  * This helper undoes cgroup_kn_lock_live() and should be invoked before
1148  * the method finishes if locking succeeded.  Note that once this function
1149  * returns the cgroup returned by cgroup_kn_lock_live() may become
1150  * inaccessible any time.  If the caller intends to continue to access the
1151  * cgroup, it should pin it before invoking this function.
1152  */
1153 static void cgroup_kn_unlock(struct kernfs_node *kn)
1154 {
1155         struct cgroup *cgrp;
1156
1157         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1158                 cgrp = kn->priv;
1159         else
1160                 cgrp = kn->parent->priv;
1161
1162         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1163
1164         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
1165         cgroup_put(cgrp);
1166 }
1167
1168 /**
1169  * cgroup_kn_lock_live - locking helper for cgroup kernfs methods
1170  * @kn: the kernfs_node being serviced
1171  *
1172  * This helper is to be used by a cgroup kernfs method currently servicing
1173  * @kn.  It breaks the active protection, performs cgroup locking and
1174  * verifies that the associated cgroup is alive.  Returns the cgroup if
1175  * alive; otherwise, %NULL.  A successful return should be undone by a
1176  * matching cgroup_kn_unlock() invocation.
1177  *
1178  * Any cgroup kernfs method implementation which requires locking the
1179  * associated cgroup should use this helper.  It avoids nesting cgroup
1180  * locking under kernfs active protection and allows all kernfs operations
1181  * including self-removal.
1182  */
1183 static struct cgroup *cgroup_kn_lock_live(struct kernfs_node *kn)
1184 {
1185         struct cgroup *cgrp;
1186
1187         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1188                 cgrp = kn->priv;
1189         else
1190                 cgrp = kn->parent->priv;
1191
1192         /*
1193          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
1194          * active_ref.  cgroup liveliness check alone provides enough
1195          * protection against removal.  Ensure @cgrp stays accessible and
1196          * break the active_ref protection.
1197          */
1198         if (!cgroup_tryget(cgrp))
1199                 return NULL;
1200         kernfs_break_active_protection(kn);
1201
1202         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1203
1204         if (!cgroup_is_dead(cgrp))
1205                 return cgrp;
1206
1207         cgroup_kn_unlock(kn);
1208         return NULL;
1209 }
1210
1211 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
1212 {
1213         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
1214
1215         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1216         kernfs_remove_by_name(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name));
1217 }
1218
1219 /**
1220  * cgroup_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
1221  * @cgrp: target cgroup
1222  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
1223  */
1224 static void cgroup_clear_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
1225 {
1226         struct cgroup_subsys *ss;
1227         int i;
1228
1229         for_each_subsys(ss, i) {
1230                 struct cftype *cfts;
1231
1232                 if (!(subsys_mask & (1 << i)))
1233                         continue;
1234                 list_for_each_entry(cfts, &ss->cfts, node)
1235                         cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, false);
1236         }
1237 }
1238
1239 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,
1240                              unsigned long ss_mask)
1241 {
1242         struct cgroup_subsys *ss;
1243         unsigned long tmp_ss_mask;
1244         int ssid, i, ret;
1245
1246         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1247
1248         for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {
1249                 /* if @ss has non-root csses attached to it, can't move */
1250                 if (css_next_child(NULL, cgroup_css(&ss->root->cgrp, ss)))
1251                         return -EBUSY;
1252
1253                 /* can't move between two non-dummy roots either */
1254                 if (ss->root != &cgrp_dfl_root && dst_root != &cgrp_dfl_root)
1255                         return -EBUSY;
1256         }
1257
1258         /* skip creating root files on dfl_root for inhibited subsystems */
1259         tmp_ss_mask = ss_mask;
1260         if (dst_root == &cgrp_dfl_root)
1261                 tmp_ss_mask &= ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
1262
1263         ret = cgroup_populate_dir(&dst_root->cgrp, tmp_ss_mask);
1264         if (ret) {
1265                 if (dst_root != &cgrp_dfl_root)
1266                         return ret;
1267
1268                 /*
1269                  * Rebinding back to the default root is not allowed to
1270                  * fail.  Using both default and non-default roots should
1271                  * be rare.  Moving subsystems back and forth even more so.
1272                  * Just warn about it and continue.
1273                  */
1274                 if (cgrp_dfl_root_visible) {
1275                         pr_warn("failed to create files (%d) while rebinding 0x%lx to default root\n",
1276                                 ret, ss_mask);
1277                         pr_warn("you may retry by moving them to a different hierarchy and unbinding\n");
1278                 }
1279         }
1280
1281         /*
1282          * Nothing can fail from this point on.  Remove files for the
1283          * removed subsystems and rebind each subsystem.
1284          */
1285         for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask)
1286                 cgroup_clear_dir(&ss->root->cgrp, 1 << ssid);
1287
1288         for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {
1289                 struct cgroup_root *src_root;
1290                 struct cgroup_subsys_state *css;
1291                 struct css_set *cset;
1292
1293                 src_root = ss->root;
1294                 css = cgroup_css(&src_root->cgrp, ss);
1295
1296                 WARN_ON(!css || cgroup_css(&dst_root->cgrp, ss));
1297
1298                 RCU_INIT_POINTER(src_root->cgrp.subsys[ssid], NULL);
1299                 rcu_assign_pointer(dst_root->cgrp.subsys[ssid], css);
1300                 ss->root = dst_root;
1301                 css->cgroup = &dst_root->cgrp;
1302
1303                 down_write(&css_set_rwsem);
1304                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1305                         list_move_tail(&cset->e_cset_node[ss->id],
1306                                        &dst_root->cgrp.e_csets[ss->id]);
1307                 up_write(&css_set_rwsem);
1308
1309                 src_root->subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1310                 src_root->cgrp.subtree_control &= ~(1 << ssid);
1311                 cgroup_refresh_child_subsys_mask(&src_root->cgrp);
1312
1313                 /* default hierarchy doesn't enable controllers by default */
1314                 dst_root->subsys_mask |= 1 << ssid;
1315                 if (dst_root != &cgrp_dfl_root) {
1316                         dst_root->cgrp.subtree_control |= 1 << ssid;
1317                         cgroup_refresh_child_subsys_mask(&dst_root->cgrp);
1318                 }
1319
1320                 if (ss->bind)
1321                         ss->bind(css);
1322         }
1323
1324         kernfs_activate(dst_root->cgrp.kn);
1325         return 0;
1326 }
1327
1328 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq,
1329                                struct kernfs_root *kf_root)
1330 {
1331         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1332         struct cgroup_subsys *ss;
1333         int ssid;
1334
1335         for_each_subsys(ss, ssid)
1336                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
1337                         seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1338         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1339                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1340         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1341                 seq_puts(seq, ",xattr");
1342
1343         spin_lock(&release_agent_path_lock);
1344         if (strlen(root->release_agent_path))
1345                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1346         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1347
1348         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags))
1349                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1350         if (strlen(root->name))
1351                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1352         return 0;
1353 }
1354
1355 struct cgroup_sb_opts {
1356         unsigned long subsys_mask;
1357         unsigned int flags;
1358         char *release_agent;
1359         bool cpuset_clone_children;
1360         char *name;
1361         /* User explicitly requested empty subsystem */
1362         bool none;
1363 };
1364
1365 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1366 {
1367         char *token, *o = data;
1368         bool all_ss = false, one_ss = false;
1369         unsigned long mask = -1UL;
1370         struct cgroup_subsys *ss;
1371         int nr_opts = 0;
1372         int i;
1373
1374 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1375         mask = ~(1U << cpuset_cgrp_id);
1376 #endif
1377
1378         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1379
1380         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1381                 nr_opts++;
1382
1383                 if (!*token)
1384                         return -EINVAL;
1385                 if (!strcmp(token, "none")) {
1386                         /* Explicitly have no subsystems */
1387                         opts->none = true;
1388                         continue;
1389                 }
1390                 if (!strcmp(token, "all")) {
1391                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1392                         if (one_ss)
1393                                 return -EINVAL;
1394                         all_ss = true;
1395                         continue;
1396                 }
1397                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1398                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1399                         continue;
1400                 }
1401                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1402                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1403                         continue;
1404                 }
1405                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1406                         opts->cpuset_clone_children = true;
1407                         continue;
1408                 }
1409                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1410                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1411                         continue;
1412                 }
1413                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1414                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1415                         if (opts->release_agent)
1416                                 return -EINVAL;
1417                         opts->release_agent =
1418                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1419                         if (!opts->release_agent)
1420                                 return -ENOMEM;
1421                         continue;
1422                 }
1423                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1424                         const char *name = token + 5;
1425                         /* Can't specify an empty name */
1426                         if (!strlen(name))
1427                                 return -EINVAL;
1428                         /* Must match [\w.-]+ */
1429                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1430                                 char c = name[i];
1431                                 if (isalnum(c))
1432                                         continue;
1433                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1434                                         continue;
1435                                 return -EINVAL;
1436                         }
1437                         /* Specifying two names is forbidden */
1438                         if (opts->name)
1439                                 return -EINVAL;
1440                         opts->name = kstrndup(name,
1441                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1442                                               GFP_KERNEL);
1443                         if (!opts->name)
1444                                 return -ENOMEM;
1445
1446                         continue;
1447                 }
1448
1449                 for_each_subsys(ss, i) {
1450                         if (strcmp(token, ss->name))
1451                                 continue;
1452                         if (ss->disabled)
1453                                 continue;
1454
1455                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1456                         if (all_ss)
1457                                 return -EINVAL;
1458                         opts->subsys_mask |= (1 << i);
1459                         one_ss = true;
1460
1461                         break;
1462                 }
1463                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1464                         return -ENOENT;
1465         }
1466
1467         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1468                 pr_warn("sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1469                 if (nr_opts != 1) {
1470                         pr_err("sane_behavior: no other mount options allowed\n");
1471                         return -EINVAL;
1472                 }
1473                 return 0;
1474         }
1475
1476         /*
1477          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1478          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options were
1479          * not specified, let's default to 'all'
1480          */
1481         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1482                 for_each_subsys(ss, i)
1483                         if (!ss->disabled)
1484                                 opts->subsys_mask |= (1 << i);
1485
1486         /*
1487          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1488          * empty hierarchies must have a name).
1489          */
1490         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1491                 return -EINVAL;
1492
1493         /*
1494          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1495          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1496          * the cpuset subsystem.
1497          */
1498         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1499                 return -EINVAL;
1500
1501         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1502         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1503                 return -EINVAL;
1504
1505         return 0;
1506 }
1507
1508 static int cgroup_remount(struct kernfs_root *kf_root, int *flags, char *data)
1509 {
1510         int ret = 0;
1511         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1512         struct cgroup_sb_opts opts;
1513         unsigned long added_mask, removed_mask;
1514
1515         if (root == &cgrp_dfl_root) {
1516                 pr_err("remount is not allowed\n");
1517                 return -EINVAL;
1518         }
1519
1520         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1521
1522         /* See what subsystems are wanted */
1523         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1524         if (ret)
1525                 goto out_unlock;
1526
1527         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1528                 pr_warn("option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1529                         task_tgid_nr(current), current->comm);
1530
1531         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1532         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1533
1534         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1535         if ((opts.flags ^ root->flags) ||
1536             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1537                 pr_err("option or name mismatch, new: 0x%x \"%s\", old: 0x%x \"%s\"\n",
1538                        opts.flags, opts.name ?: "", root->flags, root->name);
1539                 ret = -EINVAL;
1540                 goto out_unlock;
1541         }
1542
1543         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1544         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children)) {
1545                 ret = -EBUSY;
1546                 goto out_unlock;
1547         }
1548
1549         ret = rebind_subsystems(root, added_mask);
1550         if (ret)
1551                 goto out_unlock;
1552
1553         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, removed_mask);
1554
1555         if (opts.release_agent) {
1556                 spin_lock(&release_agent_path_lock);
1557                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1558                 spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1559         }
1560  out_unlock:
1561         kfree(opts.release_agent);
1562         kfree(opts.name);
1563         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1564         return ret;
1565 }
1566
1567 /*
1568  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually using
1569  * their cgroups capability, we don't maintain the lists running through
1570  * each css_set to its tasks until we see the list actually used - in other
1571  * words after the first mount.
1572  */
1573 static bool use_task_css_set_links __read_mostly;
1574
1575 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
1576 {
1577         struct task_struct *p, *g;
1578
1579         down_write(&css_set_rwsem);
1580
1581         if (use_task_css_set_links)
1582                 goto out_unlock;
1583
1584         use_task_css_set_links = true;
1585
1586         /*
1587          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
1588          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
1589          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
1590          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
1591          * tasklist if we walk through it with RCU.
1592          */
1593         read_lock(&tasklist_lock);
1594         do_each_thread(g, p) {
1595                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&p->cg_list) ||
1596                              task_css_set(p) != &init_css_set);
1597
1598                 /*
1599                  * We should check if the process is exiting, otherwise
1600                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
1601                  * entry won't be deleted though the process has exited.
1602                  * Do it while holding siglock so that we don't end up
1603                  * racing against cgroup_exit().
1604                  */
1605                 spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1606                 if (!(p->flags & PF_EXITING)) {
1607                         struct css_set *cset = task_css_set(p);
1608
1609                         list_add(&p->cg_list, &cset->tasks);
1610                         get_css_set(cset);
1611                 }
1612                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1613         } while_each_thread(g, p);
1614         read_unlock(&tasklist_lock);
1615 out_unlock:
1616         up_write(&css_set_rwsem);
1617 }
1618
1619 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1620 {
1621         struct cgroup_subsys *ss;
1622         int ssid;
1623
1624         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.sibling);
1625         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.children);
1626         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1627         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1628         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1629         cgrp->self.cgroup = cgrp;
1630         cgrp->self.flags |= CSS_ONLINE;
1631
1632         for_each_subsys(ss, ssid)
1633                 INIT_LIST_HEAD(&cgrp->e_csets[ssid]);
1634
1635         init_waitqueue_head(&cgrp->offline_waitq);
1636         INIT_WORK(&cgrp->release_agent_work, cgroup_release_agent);
1637 }
1638
1639 static void init_cgroup_root(struct cgroup_root *root,
1640                              struct cgroup_sb_opts *opts)
1641 {
1642         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1643
1644         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1645         atomic_set(&root->nr_cgrps, 1);
1646         cgrp->root = root;
1647         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1648         idr_init(&root->cgroup_idr);
1649
1650         root->flags = opts->flags;
1651         if (opts->release_agent)
1652                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1653         if (opts->name)
1654                 strcpy(root->name, opts->name);
1655         if (opts->cpuset_clone_children)
1656                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags);
1657 }
1658
1659 static int cgroup_setup_root(struct cgroup_root *root, unsigned long ss_mask)
1660 {
1661         LIST_HEAD(tmp_links);
1662         struct cgroup *root_cgrp = &root->cgrp;
1663         struct cftype *base_files;
1664         struct css_set *cset;
1665         int i, ret;
1666
1667         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1668
1669         ret = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, root_cgrp, 1, 2, GFP_NOWAIT);
1670         if (ret < 0)
1671                 goto out;
1672         root_cgrp->id = ret;
1673
1674         ret = percpu_ref_init(&root_cgrp->self.refcnt, css_release, 0,
1675                               GFP_KERNEL);
1676         if (ret)
1677                 goto out;
1678
1679         /*
1680          * We're accessing css_set_count without locking css_set_rwsem here,
1681          * but that's OK - it can only be increased by someone holding
1682          * cgroup_lock, and that's us. The worst that can happen is that we
1683          * have some link structures left over
1684          */
1685         ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1686         if (ret)
1687                 goto cancel_ref;
1688
1689         ret = cgroup_init_root_id(root);
1690         if (ret)
1691                 goto cancel_ref;
1692
1693         root->kf_root = kernfs_create_root(&cgroup_kf_syscall_ops,
1694                                            KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED,
1695                                            root_cgrp);
1696         if (IS_ERR(root->kf_root)) {
1697                 ret = PTR_ERR(root->kf_root);
1698                 goto exit_root_id;
1699         }
1700         root_cgrp->kn = root->kf_root->kn;
1701
1702         if (root == &cgrp_dfl_root)
1703                 base_files = cgroup_dfl_base_files;
1704         else
1705                 base_files = cgroup_legacy_base_files;
1706
1707         ret = cgroup_addrm_files(root_cgrp, base_files, true);
1708         if (ret)
1709                 goto destroy_root;
1710
1711         ret = rebind_subsystems(root, ss_mask);
1712         if (ret)
1713                 goto destroy_root;
1714
1715         /*
1716          * There must be no failure case after here, since rebinding takes
1717          * care of subsystems' refcounts, which are explicitly dropped in
1718          * the failure exit path.
1719          */
1720         list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1721         cgroup_root_count++;
1722
1723         /*
1724          * Link the root cgroup in this hierarchy into all the css_set
1725          * objects.
1726          */
1727         down_write(&css_set_rwsem);
1728         hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1729                 link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1730         up_write(&css_set_rwsem);
1731
1732         BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->self.children));
1733         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps) != 1);
1734
1735         kernfs_activate(root_cgrp->kn);
1736         ret = 0;
1737         goto out;
1738
1739 destroy_root:
1740         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
1741         root->kf_root = NULL;
1742 exit_root_id:
1743         cgroup_exit_root_id(root);
1744 cancel_ref:
1745         percpu_ref_exit(&root_cgrp->self.refcnt);
1746 out:
1747         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1748         return ret;
1749 }
1750
1751 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1752                          int flags, const char *unused_dev_name,
1753                          void *data)
1754 {
1755         struct super_block *pinned_sb = NULL;
1756         struct cgroup_subsys *ss;
1757         struct cgroup_root *root;
1758         struct cgroup_sb_opts opts;
1759         struct dentry *dentry;
1760         int ret;
1761         int i;
1762         bool new_sb;
1763
1764         /*
1765          * The first time anyone tries to mount a cgroup, enable the list
1766          * linking each css_set to its tasks and fix up all existing tasks.
1767          */
1768         if (!use_task_css_set_links)
1769                 cgroup_enable_task_cg_lists();
1770
1771         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1772
1773         /* First find the desired set of subsystems */
1774         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1775         if (ret)
1776                 goto out_unlock;
1777
1778         /* look for a matching existing root */
1779         if (opts.flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1780                 cgrp_dfl_root_visible = true;
1781                 root = &cgrp_dfl_root;
1782                 cgroup_get(&root->cgrp);
1783                 ret = 0;
1784                 goto out_unlock;
1785         }
1786
1787         /*
1788          * Destruction of cgroup root is asynchronous, so subsystems may
1789          * still be dying after the previous unmount.  Let's drain the
1790          * dying subsystems.  We just need to ensure that the ones
1791          * unmounted previously finish dying and don't care about new ones
1792          * starting.  Testing ref liveliness is good enough.
1793          */
1794         for_each_subsys(ss, i) {
1795                 if (!(opts.subsys_mask & (1 << i)) ||
1796                     ss->root == &cgrp_dfl_root)
1797                         continue;
1798
1799                 if (!percpu_ref_tryget_live(&ss->root->cgrp.self.refcnt)) {
1800                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1801                         msleep(10);
1802                         ret = restart_syscall();
1803                         goto out_free;
1804                 }
1805                 cgroup_put(&ss->root->cgrp);
1806         }
1807
1808         for_each_root(root) {
1809                 bool name_match = false;
1810
1811                 if (root == &cgrp_dfl_root)
1812                         continue;
1813
1814                 /*
1815                  * If we asked for a name then it must match.  Also, if
1816                  * name matches but sybsys_mask doesn't, we should fail.
1817                  * Remember whether name matched.
1818                  */
1819                 if (opts.name) {
1820                         if (strcmp(opts.name, root->name))
1821                                 continue;
1822                         name_match = true;
1823                 }
1824
1825                 /*
1826                  * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1827                  * subsystems) then they must match.
1828                  */
1829                 if ((opts.subsys_mask || opts.none) &&
1830                     (opts.subsys_mask != root->subsys_mask)) {
1831                         if (!name_match)
1832                                 continue;
1833                         ret = -EBUSY;
1834                         goto out_unlock;
1835                 }
1836
1837                 if (root->flags ^ opts.flags)
1838                         pr_warn("new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1839
1840                 /*
1841                  * We want to reuse @root whose lifetime is governed by its
1842                  * ->cgrp.  Let's check whether @root is alive and keep it
1843                  * that way.  As cgroup_kill_sb() can happen anytime, we
1844                  * want to block it by pinning the sb so that @root doesn't
1845                  * get killed before mount is complete.
1846                  *
1847                  * With the sb pinned, tryget_live can reliably indicate
1848                  * whether @root can be reused.  If it's being killed,
1849                  * drain it.  We can use wait_queue for the wait but this
1850                  * path is super cold.  Let's just sleep a bit and retry.
1851                  */
1852                 pinned_sb = kernfs_pin_sb(root->kf_root, NULL);
1853                 if (IS_ERR(pinned_sb) ||
1854                     !percpu_ref_tryget_live(&root->cgrp.self.refcnt)) {
1855                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1856                         if (!IS_ERR_OR_NULL(pinned_sb))
1857                                 deactivate_super(pinned_sb);
1858                         msleep(10);
1859                         ret = restart_syscall();
1860                         goto out_free;
1861                 }
1862
1863                 ret = 0;
1864                 goto out_unlock;
1865         }
1866
1867         /*
1868          * No such thing, create a new one.  name= matching without subsys
1869          * specification is allowed for already existing hierarchies but we
1870          * can't create new one without subsys specification.
1871          */
1872         if (!opts.subsys_mask && !opts.none) {
1873                 ret = -EINVAL;
1874                 goto out_unlock;
1875         }
1876
1877         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1878         if (!root) {
1879                 ret = -ENOMEM;
1880                 goto out_unlock;
1881         }
1882
1883         init_cgroup_root(root, &opts);
1884
1885         ret = cgroup_setup_root(root, opts.subsys_mask);
1886         if (ret)
1887                 cgroup_free_root(root);
1888
1889 out_unlock:
1890         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1891 out_free:
1892         kfree(opts.release_agent);
1893         kfree(opts.name);
1894
1895         if (ret)
1896                 return ERR_PTR(ret);
1897
1898         dentry = kernfs_mount(fs_type, flags, root->kf_root,
1899                                 CGROUP_SUPER_MAGIC, &new_sb);
1900         if (IS_ERR(dentry) || !new_sb)
1901                 cgroup_put(&root->cgrp);
1902
1903         /*
1904          * If @pinned_sb, we're reusing an existing root and holding an
1905          * extra ref on its sb.  Mount is complete.  Put the extra ref.
1906          */
1907         if (pinned_sb) {
1908                 WARN_ON(new_sb);
1909                 deactivate_super(pinned_sb);
1910         }
1911
1912         return dentry;
1913 }
1914
1915 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb)
1916 {
1917         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(sb);
1918         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1919
1920         /*
1921          * If @root doesn't have any mounts or children, start killing it.
1922          * This prevents new mounts by disabling percpu_ref_tryget_live().
1923          * cgroup_mount() may wait for @root's release.
1924          *
1925          * And don't kill the default root.
1926          */
1927         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children) ||
1928             root == &cgrp_dfl_root)
1929                 cgroup_put(&root->cgrp);
1930         else
1931                 percpu_ref_kill(&root->cgrp.self.refcnt);
1932
1933         kernfs_kill_sb(sb);
1934 }
1935
1936 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1937         .name = "cgroup",
1938         .mount = cgroup_mount,
1939         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1940 };
1941
1942 static struct kobject *cgroup_kobj;
1943
1944 /**
1945  * task_cgroup_path - cgroup path of a task in the first cgroup hierarchy
1946  * @task: target task
1947  * @buf: the buffer to write the path into
1948  * @buflen: the length of the buffer
1949  *
1950  * Determine @task's cgroup on the first (the one with the lowest non-zero
1951  * hierarchy_id) cgroup hierarchy and copy its path into @buf.  This
1952  * function grabs cgroup_mutex and shouldn't be used inside locks used by
1953  * cgroup controller callbacks.
1954  *
1955  * Return value is the same as kernfs_path().
1956  */
1957 char *task_cgroup_path(struct task_struct *task, char *buf, size_t buflen)
1958 {
1959         struct cgroup_root *root;
1960         struct cgroup *cgrp;
1961         int hierarchy_id = 1;
1962         char *path = NULL;
1963
1964         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1965         down_read(&css_set_rwsem);
1966
1967         root = idr_get_next(&cgroup_hierarchy_idr, &hierarchy_id);
1968
1969         if (root) {
1970                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
1971                 path = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
1972         } else {
1973                 /* if no hierarchy exists, everyone is in "/" */
1974                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) < buflen)
1975                         path = buf;
1976         }
1977
1978         up_read(&css_set_rwsem);
1979         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1980         return path;
1981 }
1982 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path);
1983
1984 /* used to track tasks and other necessary states during migration */
1985 struct cgroup_taskset {
1986         /* the src and dst cset list running through cset->mg_node */
1987         struct list_head        src_csets;
1988         struct list_head        dst_csets;
1989
1990         /*
1991          * Fields for cgroup_taskset_*() iteration.
1992          *
1993          * Before migration is committed, the target migration tasks are on
1994          * ->mg_tasks of the csets on ->src_csets.  After, on ->mg_tasks of
1995          * the csets on ->dst_csets.  ->csets point to either ->src_csets
1996          * or ->dst_csets depending on whether migration is committed.
1997          *
1998          * ->cur_csets and ->cur_task point to the current task position
1999          * during iteration.
2000          */
2001         struct list_head        *csets;
2002         struct css_set          *cur_cset;
2003         struct task_struct      *cur_task;
2004 };
2005
2006 /**
2007  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
2008  * @tset: taskset of interest
2009  *
2010  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
2011  */
2012 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
2013 {
2014         tset->cur_cset = list_first_entry(tset->csets, struct css_set, mg_node);
2015         tset->cur_task = NULL;
2016
2017         return cgroup_taskset_next(tset);
2018 }
2019
2020 /**
2021  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
2022  * @tset: taskset of interest
2023  *
2024  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
2025  * with cgroup_taskset_first().
2026  */
2027 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
2028 {
2029         struct css_set *cset = tset->cur_cset;
2030         struct task_struct *task = tset->cur_task;
2031
2032         while (&cset->mg_node != tset->csets) {
2033                 if (!task)
2034                         task = list_first_entry(&cset->mg_tasks,
2035                                                 struct task_struct, cg_list);
2036                 else
2037                         task = list_next_entry(task, cg_list);
2038
2039                 if (&task->cg_list != &cset->mg_tasks) {
2040                         tset->cur_cset = cset;
2041                         tset->cur_task = task;
2042                         return task;
2043                 }
2044
2045                 cset = list_next_entry(cset, mg_node);
2046                 task = NULL;
2047         }
2048
2049         return NULL;
2050 }
2051
2052 /**
2053  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
2054  * @old_cgrp: the cgroup @tsk is being migrated from
2055  * @tsk: the task being migrated
2056  * @new_cset: the new css_set @tsk is being attached to
2057  *
2058  * Must be called with cgroup_mutex, threadgroup and css_set_rwsem locked.
2059  */
2060 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *old_cgrp,
2061                                 struct task_struct *tsk,
2062                                 struct css_set *new_cset)
2063 {
2064         struct css_set *old_cset;
2065
2066         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2067         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
2068
2069         /*
2070          * We are synchronized through cgroup_threadgroup_rwsem against
2071          * PF_EXITING setting such that we can't race against cgroup_exit()
2072          * changing the css_set to init_css_set and dropping the old one.
2073          */
2074         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
2075         old_cset = task_css_set(tsk);
2076
2077         get_css_set(new_cset);
2078         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, new_cset);
2079
2080         /*
2081          * Use move_tail so that cgroup_taskset_first() still returns the
2082          * leader after migration.  This works because cgroup_migrate()
2083          * ensures that the dst_cset of the leader is the first on the
2084          * tset's dst_csets list.
2085          */
2086         list_move_tail(&tsk->cg_list, &new_cset->mg_tasks);
2087
2088         /*
2089          * We just gained a reference on old_cset by taking it from the
2090          * task. As trading it for new_cset is protected by cgroup_mutex,
2091          * we're safe to drop it here; it will be freed under RCU.
2092          */
2093         put_css_set_locked(old_cset);
2094 }
2095
2096 /**
2097  * cgroup_migrate_finish - cleanup after attach
2098  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
2099  *
2100  * Undo cgroup_migrate_add_src() and cgroup_migrate_prepare_dst().  See
2101  * those functions for details.
2102  */
2103 static void cgroup_migrate_finish(struct list_head *preloaded_csets)
2104 {
2105         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2106
2107         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2108
2109         down_write(&css_set_rwsem);
2110         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
2111                 cset->mg_src_cgrp = NULL;
2112                 cset->mg_dst_cset = NULL;
2113                 list_del_init(&cset->mg_preload_node);
2114                 put_css_set_locked(cset);
2115         }
2116         up_write(&css_set_rwsem);
2117 }
2118
2119 /**
2120  * cgroup_migrate_add_src - add a migration source css_set
2121  * @src_cset: the source css_set to add
2122  * @dst_cgrp: the destination cgroup
2123  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
2124  *
2125  * Tasks belonging to @src_cset are about to be migrated to @dst_cgrp.  Pin
2126  * @src_cset and add it to @preloaded_csets, which should later be cleaned
2127  * up by cgroup_migrate_finish().
2128  *
2129  * This function may be called without holding cgroup_threadgroup_rwsem
2130  * even if the target is a process.  Threads may be created and destroyed
2131  * but as long as cgroup_mutex is not dropped, no new css_set can be put
2132  * into play and the preloaded css_sets are guaranteed to cover all
2133  * migrations.
2134  */
2135 static void cgroup_migrate_add_src(struct css_set *src_cset,
2136                                    struct cgroup *dst_cgrp,
2137                                    struct list_head *preloaded_csets)
2138 {
2139         struct cgroup *src_cgrp;
2140
2141         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2142         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
2143
2144         src_cgrp = cset_cgroup_from_root(src_cset, dst_cgrp->root);
2145
2146         if (!list_empty(&src_cset->mg_preload_node))
2147                 return;
2148
2149         WARN_ON(src_cset->mg_src_cgrp);
2150         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_tasks));
2151         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_node));
2152
2153         src_cset->mg_src_cgrp = src_cgrp;
2154         get_css_set(src_cset);
2155         list_add(&src_cset->mg_preload_node, preloaded_csets);
2156 }
2157
2158 /**
2159  * cgroup_migrate_prepare_dst - prepare destination css_sets for migration
2160  * @dst_cgrp: the destination cgroup (may be %NULL)
2161  * @preloaded_csets: list of preloaded source css_sets
2162  *
2163  * Tasks are about to be moved to @dst_cgrp and all the source css_sets
2164  * have been preloaded to @preloaded_csets.  This function looks up and
2165  * pins all destination css_sets, links each to its source, and append them
2166  * to @preloaded_csets.  If @dst_cgrp is %NULL, the destination of each
2167  * source css_set is assumed to be its cgroup on the default hierarchy.
2168  *
2169  * This function must be called after cgroup_migrate_add_src() has been
2170  * called on each migration source css_set.  After migration is performed
2171  * using cgroup_migrate(), cgroup_migrate_finish() must be called on
2172  * @preloaded_csets.
2173  */
2174 static int cgroup_migrate_prepare_dst(struct cgroup *dst_cgrp,
2175                                       struct list_head *preloaded_csets)
2176 {
2177         LIST_HEAD(csets);
2178         struct css_set *src_cset, *tmp_cset;
2179
2180         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2181
2182         /*
2183          * Except for the root, child_subsys_mask must be zero for a cgroup
2184          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
2185          */
2186         if (dst_cgrp && cgroup_on_dfl(dst_cgrp) && cgroup_parent(dst_cgrp) &&
2187             dst_cgrp->child_subsys_mask)
2188                 return -EBUSY;
2189
2190         /* look up the dst cset for each src cset and link it to src */
2191         list_for_each_entry_safe(src_cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
2192                 struct css_set *dst_cset;
2193
2194                 dst_cset = find_css_set(src_cset,
2195                                         dst_cgrp ?: src_cset->dfl_cgrp);
2196                 if (!dst_cset)
2197                         goto err;
2198
2199                 WARN_ON_ONCE(src_cset->mg_dst_cset || dst_cset->mg_dst_cset);
2200
2201                 /*
2202                  * If src cset equals dst, it's noop.  Drop the src.
2203                  * cgroup_migrate() will skip the cset too.  Note that we
2204                  * can't handle src == dst as some nodes are used by both.
2205                  */
2206                 if (src_cset == dst_cset) {
2207                         src_cset->mg_src_cgrp = NULL;
2208                         list_del_init(&src_cset->mg_preload_node);
2209                         put_css_set(src_cset);
2210                         put_css_set(dst_cset);
2211                         continue;
2212                 }
2213
2214                 src_cset->mg_dst_cset = dst_cset;
2215
2216                 if (list_empty(&dst_cset->mg_preload_node))
2217                         list_add(&dst_cset->mg_preload_node, &csets);
2218                 else
2219                         put_css_set(dst_cset);
2220         }
2221
2222         list_splice_tail(&csets, preloaded_csets);
2223         return 0;
2224 err:
2225         cgroup_migrate_finish(&csets);
2226         return -ENOMEM;
2227 }
2228
2229 /**
2230  * cgroup_migrate - migrate a process or task to a cgroup
2231  * @cgrp: the destination cgroup
2232  * @leader: the leader of the process or the task to migrate
2233  * @threadgroup: whether @leader points to the whole process or a single task
2234  *
2235  * Migrate a process or task denoted by @leader to @cgrp.  If migrating a
2236  * process, the caller must be holding cgroup_threadgroup_rwsem.  The
2237  * caller is also responsible for invoking cgroup_migrate_add_src() and
2238  * cgroup_migrate_prepare_dst() on the targets before invoking this
2239  * function and following up with cgroup_migrate_finish().
2240  *
2241  * As long as a controller's ->can_attach() doesn't fail, this function is
2242  * guaranteed to succeed.  This means that, excluding ->can_attach()
2243  * failure, when migrating multiple targets, the success or failure can be
2244  * decided for all targets by invoking group_migrate_prepare_dst() before
2245  * actually starting migrating.
2246  */
2247 static int cgroup_migrate(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *leader,
2248                           bool threadgroup)
2249 {
2250         struct cgroup_taskset tset = {
2251                 .src_csets      = LIST_HEAD_INIT(tset.src_csets),
2252                 .dst_csets      = LIST_HEAD_INIT(tset.dst_csets),
2253                 .csets          = &tset.src_csets,
2254         };
2255         struct cgroup_subsys_state *css, *failed_css = NULL;
2256         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2257         struct task_struct *task, *tmp_task;
2258         int i, ret;
2259
2260         /*
2261          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2262          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2263          * take an rcu_read_lock.
2264          */
2265         down_write(&css_set_rwsem);
2266         rcu_read_lock();
2267         task = leader;
2268         do {
2269                 /* @task either already exited or can't exit until the end */
2270                 if (task->flags & PF_EXITING)
2271                         goto next;
2272
2273                 /* leave @task alone if post_fork() hasn't linked it yet */
2274                 if (list_empty(&task->cg_list))
2275                         goto next;
2276
2277                 cset = task_css_set(task);
2278                 if (!cset->mg_src_cgrp)
2279                         goto next;
2280
2281                 /*
2282                  * cgroup_taskset_first() must always return the leader.
2283                  * Take care to avoid disturbing the ordering.
2284                  */
2285                 list_move_tail(&task->cg_list, &cset->mg_tasks);
2286                 if (list_empty(&cset->mg_node))
2287                         list_add_tail(&cset->mg_node, &tset.src_csets);
2288                 if (list_empty(&cset->mg_dst_cset->mg_node))
2289                         list_move_tail(&cset->mg_dst_cset->mg_node,
2290                                        &tset.dst_csets);
2291         next:
2292                 if (!threadgroup)
2293                         break;
2294         } while_each_thread(leader, task);
2295         rcu_read_unlock();
2296         up_write(&css_set_rwsem);
2297
2298         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2299         if (list_empty(&tset.src_csets))
2300                 return 0;
2301
2302         /* check that we can legitimately attach to the cgroup */
2303         for_each_e_css(css, i, cgrp) {
2304                 if (css->ss->can_attach) {
2305                         ret = css->ss->can_attach(css, &tset);
2306                         if (ret) {
2307                                 failed_css = css;
2308                                 goto out_cancel_attach;
2309                         }
2310                 }
2311         }
2312
2313         /*
2314          * Now that we're guaranteed success, proceed to move all tasks to
2315          * the new cgroup.  There are no failure cases after here, so this
2316          * is the commit point.
2317          */
2318         down_write(&css_set_rwsem);
2319         list_for_each_entry(cset, &tset.src_csets, mg_node) {
2320                 list_for_each_entry_safe(task, tmp_task, &cset->mg_tasks, cg_list)
2321                         cgroup_task_migrate(cset->mg_src_cgrp, task,
2322                                             cset->mg_dst_cset);
2323         }
2324         up_write(&css_set_rwsem);
2325
2326         /*
2327          * Migration is committed, all target tasks are now on dst_csets.
2328          * Nothing is sensitive to fork() after this point.  Notify
2329          * controllers that migration is complete.
2330          */
2331         tset.csets = &tset.dst_csets;
2332
2333         for_each_e_css(css, i, cgrp)
2334                 if (css->ss->attach)
2335                         css->ss->attach(css, &tset);
2336
2337         ret = 0;
2338         goto out_release_tset;
2339
2340 out_cancel_attach:
2341         for_each_e_css(css, i, cgrp) {
2342                 if (css == failed_css)
2343                         break;
2344                 if (css->ss->cancel_attach)
2345                         css->ss->cancel_attach(css, &tset);
2346         }
2347 out_release_tset:
2348         down_write(&css_set_rwsem);
2349         list_splice_init(&tset.dst_csets, &tset.src_csets);
2350         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &tset.src_csets, mg_node) {
2351                 list_splice_tail_init(&cset->mg_tasks, &cset->tasks);
2352                 list_del_init(&cset->mg_node);
2353         }
2354         up_write(&css_set_rwsem);
2355         return ret;
2356 }
2357
2358 /**
2359  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
2360  * @dst_cgrp: the cgroup to attach to
2361  * @leader: the task or the leader of the threadgroup to be attached
2362  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
2363  *
2364  * Call holding cgroup_mutex and cgroup_threadgroup_rwsem.
2365  */
2366 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *dst_cgrp,
2367                               struct task_struct *leader, bool threadgroup)
2368 {
2369         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2370         struct task_struct *task;
2371         int ret;
2372
2373         /* look up all src csets */
2374         down_read(&css_set_rwsem);
2375         rcu_read_lock();
2376         task = leader;
2377         do {
2378                 cgroup_migrate_add_src(task_css_set(task), dst_cgrp,
2379                                        &preloaded_csets);
2380                 if (!threadgroup)
2381                         break;
2382         } while_each_thread(leader, task);
2383         rcu_read_unlock();
2384         up_read(&css_set_rwsem);
2385
2386         /* prepare dst csets and commit */
2387         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(dst_cgrp, &preloaded_csets);
2388         if (!ret)
2389                 ret = cgroup_migrate(dst_cgrp, leader, threadgroup);
2390
2391         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2392         return ret;
2393 }
2394
2395 static int cgroup_procs_write_permission(struct task_struct *task)
2396 {
2397         const struct cred *cred = current_cred();
2398         const struct cred *tcred = get_task_cred(task);
2399         int ret = 0;
2400
2401         /*
2402          * even if we're attaching all tasks in the thread group, we only
2403          * need to check permissions on one of them.
2404          */
2405         if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2406             !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2407             !uid_eq(cred->euid, tcred->suid))
2408                 ret = -EACCES;
2409
2410         put_cred(tcred);
2411         return ret;
2412 }
2413
2414 /*
2415  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2416  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2417  * cgroup_mutex and threadgroup.
2418  */
2419 static ssize_t __cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
2420                                     size_t nbytes, loff_t off, bool threadgroup)
2421 {
2422         struct task_struct *tsk;
2423         struct cgroup *cgrp;
2424         pid_t pid;
2425         int ret;
2426
2427         if (kstrtoint(strstrip(buf), 0, &pid) || pid < 0)
2428                 return -EINVAL;
2429
2430         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
2431         if (!cgrp)
2432                 return -ENODEV;
2433
2434         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2435         rcu_read_lock();
2436         if (pid) {
2437                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2438                 if (!tsk) {
2439                         ret = -ESRCH;
2440                         goto out_unlock_rcu;
2441                 }
2442         } else {
2443                 tsk = current;
2444         }
2445
2446         if (threadgroup)
2447                 tsk = tsk->group_leader;
2448
2449         /*
2450          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2451          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2452          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2453          */
2454         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2455                 ret = -EINVAL;
2456                 goto out_unlock_rcu;
2457         }
2458
2459         get_task_struct(tsk);
2460         rcu_read_unlock();
2461
2462         ret = cgroup_procs_write_permission(tsk);
2463         if (!ret)
2464                 ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2465
2466         put_task_struct(tsk);
2467         goto out_unlock_threadgroup;
2468
2469 out_unlock_rcu:
2470         rcu_read_unlock();
2471 out_unlock_threadgroup:
2472         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2473         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2474         return ret ?: nbytes;
2475 }
2476
2477 /**
2478  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2479  * @from: attach to all cgroups of a given task
2480  * @tsk: the task to be attached
2481  */
2482 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2483 {
2484         struct cgroup_root *root;
2485         int retval = 0;
2486
2487         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2488         for_each_root(root) {
2489                 struct cgroup *from_cgrp;
2490
2491                 if (root == &cgrp_dfl_root)
2492                         continue;
2493
2494                 down_read(&css_set_rwsem);
2495                 from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
2496                 up_read(&css_set_rwsem);
2497
2498                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
2499                 if (retval)
2500                         break;
2501         }
2502         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2503
2504         return retval;
2505 }
2506 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2507
2508 static ssize_t cgroup_tasks_write(struct kernfs_open_file *of,
2509                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2510 {
2511         return __cgroup_procs_write(of, buf, nbytes, off, false);
2512 }
2513
2514 static ssize_t cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
2515                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2516 {
2517         return __cgroup_procs_write(of, buf, nbytes, off, true);
2518 }
2519
2520 static ssize_t cgroup_release_agent_write(struct kernfs_open_file *of,
2521                                           char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2522 {
2523         struct cgroup *cgrp;
2524
2525         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2526
2527         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
2528         if (!cgrp)
2529                 return -ENODEV;
2530         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2531         strlcpy(cgrp->root->release_agent_path, strstrip(buf),
2532                 sizeof(cgrp->root->release_agent_path));
2533         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2534         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2535         return nbytes;
2536 }
2537
2538 static int cgroup_release_agent_show(struct seq_file *seq, void *v)
2539 {
2540         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2541
2542         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2543         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2544         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2545         seq_putc(seq, '\n');
2546         return 0;
2547 }
2548
2549 static int cgroup_sane_behavior_show(struct seq_file *seq, void *v)
2550 {
2551         seq_puts(seq, "0\n");
2552         return 0;
2553 }
2554
2555 static void cgroup_print_ss_mask(struct seq_file *seq, unsigned long ss_mask)
2556 {
2557         struct cgroup_subsys *ss;
2558         bool printed = false;
2559         int ssid;
2560
2561         for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {
2562                 if (printed)
2563                         seq_putc(seq, ' ');
2564                 seq_printf(seq, "%s", ss->name);
2565                 printed = true;
2566         }
2567         if (printed)
2568                 seq_putc(seq, '\n');
2569 }
2570
2571 /* show controllers which are currently attached to the default hierarchy */
2572 static int cgroup_root_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2573 {
2574         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2575
2576         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->root->subsys_mask &
2577                              ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask);
2578         return 0;
2579 }
2580
2581 /* show controllers which are enabled from the parent */
2582 static int cgroup_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2583 {
2584         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2585
2586         cgroup_print_ss_mask(seq, cgroup_parent(cgrp)->subtree_control);
2587         return 0;
2588 }
2589
2590 /* show controllers which are enabled for a given cgroup's children */
2591 static int cgroup_subtree_control_show(struct seq_file *seq, void *v)
2592 {
2593         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2594
2595         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->subtree_control);
2596         return 0;
2597 }
2598
2599 /**
2600  * cgroup_update_dfl_csses - update css assoc of a subtree in default hierarchy
2601  * @cgrp: root of the subtree to update csses for
2602  *
2603  * @cgrp's child_subsys_mask has changed and its subtree's (self excluded)
2604  * css associations need to be updated accordingly.  This function looks up
2605  * all css_sets which are attached to the subtree, creates the matching
2606  * updated css_sets and migrates the tasks to the new ones.
2607  */
2608 static int cgroup_update_dfl_csses(struct cgroup *cgrp)
2609 {
2610         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2611         struct cgroup_subsys_state *css;
2612         struct css_set *src_cset;
2613         int ret;
2614
2615         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2616
2617         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2618
2619         /* look up all csses currently attached to @cgrp's subtree */
2620         down_read(&css_set_rwsem);
2621         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(cgrp, NULL)) {
2622                 struct cgrp_cset_link *link;
2623
2624                 /* self is not affected by child_subsys_mask change */
2625                 if (css->cgroup == cgrp)
2626                         continue;
2627
2628                 list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link)
2629                         cgroup_migrate_add_src(link->cset, cgrp,
2630                                                &preloaded_csets);
2631         }
2632         up_read(&css_set_rwsem);
2633
2634         /* NULL dst indicates self on default hierarchy */
2635         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(NULL, &preloaded_csets);
2636         if (ret)
2637                 goto out_finish;
2638
2639         list_for_each_entry(src_cset, &preloaded_csets, mg_preload_node) {
2640                 struct task_struct *last_task = NULL, *task;
2641
2642                 /* src_csets precede dst_csets, break on the first dst_cset */
2643                 if (!src_cset->mg_src_cgrp)
2644                         break;
2645
2646                 /*
2647                  * All tasks in src_cset need to be migrated to the
2648                  * matching dst_cset.  Empty it process by process.  We
2649                  * walk tasks but migrate processes.  The leader might even
2650                  * belong to a different cset but such src_cset would also
2651                  * be among the target src_csets because the default
2652                  * hierarchy enforces per-process membership.
2653                  */
2654                 while (true) {
2655                         down_read(&css_set_rwsem);
2656                         task = list_first_entry_or_null(&src_cset->tasks,
2657                                                 struct task_struct, cg_list);
2658                         if (task) {
2659                                 task = task->group_leader;
2660                                 WARN_ON_ONCE(!task_css_set(task)->mg_src_cgrp);
2661                                 get_task_struct(task);
2662                         }
2663                         up_read(&css_set_rwsem);
2664
2665                         if (!task)
2666                                 break;
2667
2668                         /* guard against possible infinite loop */
2669                         if (WARN(last_task == task,
2670                                  "cgroup: update_dfl_csses failed to make progress, aborting in inconsistent state\n"))
2671                                 goto out_finish;
2672                         last_task = task;
2673
2674                         ret = cgroup_migrate(src_cset->dfl_cgrp, task, true);
2675
2676                         put_task_struct(task);
2677
2678                         if (WARN(ret, "cgroup: failed to update controllers for the default hierarchy (%d), further operations may crash or hang\n", ret))
2679                                 goto out_finish;
2680                 }
2681         }
2682
2683 out_finish:
2684         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2685         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2686         return ret;
2687 }
2688
2689 /* change the enabled child controllers for a cgroup in the default hierarchy */
2690 static ssize_t cgroup_subtree_control_write(struct kernfs_open_file *of,
2691                                             char *buf, size_t nbytes,
2692                                             loff_t off)
2693 {
2694         unsigned long enable = 0, disable = 0;
2695         unsigned long css_enable, css_disable, old_sc, new_sc, old_ss, new_ss;
2696         struct cgroup *cgrp, *child;
2697         struct cgroup_subsys *ss;
2698         char *tok;
2699         int ssid, ret;
2700
2701         /*
2702          * Parse input - space separated list of subsystem names prefixed
2703          * with either + or -.
2704          */
2705         buf = strstrip(buf);
2706         while ((tok = strsep(&buf, " "))) {
2707                 unsigned long tmp_ss_mask = ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
2708
2709                 if (tok[0] == '\0')
2710                         continue;
2711                 for_each_subsys_which(ss, ssid, &tmp_ss_mask) {
2712                         if (ss->disabled || strcmp(tok + 1, ss->name))
2713                                 continue;
2714
2715                         if (*tok == '+') {
2716                                 enable |= 1 << ssid;
2717                                 disable &= ~(1 << ssid);
2718                         } else if (*tok == '-') {
2719                                 disable |= 1 << ssid;
2720                                 enable &= ~(1 << ssid);
2721                         } else {
2722                                 return -EINVAL;
2723                         }
2724                         break;
2725                 }
2726                 if (ssid == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
2727                         return -EINVAL;
2728         }
2729
2730         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
2731         if (!cgrp)
2732                 return -ENODEV;
2733
2734         for_each_subsys(ss, ssid) {
2735                 if (enable & (1 << ssid)) {
2736                         if (cgrp->subtree_control & (1 << ssid)) {
2737                                 enable &= ~(1 << ssid);
2738                                 continue;
2739                         }
2740
2741                         /* unavailable or not enabled on the parent? */
2742                         if (!(cgrp_dfl_root.subsys_mask & (1 << ssid)) ||
2743                             (cgroup_parent(cgrp) &&
2744                              !(cgroup_parent(cgrp)->subtree_control & (1 << ssid)))) {
2745                                 ret = -ENOENT;
2746                                 goto out_unlock;
2747                         }
2748                 } else if (disable & (1 << ssid)) {
2749                         if (!(cgrp->subtree_control & (1 << ssid))) {
2750                                 disable &= ~(1 << ssid);
2751                                 continue;
2752                         }
2753
2754                         /* a child has it enabled? */
2755                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2756                                 if (child->subtree_control & (1 << ssid)) {
2757                                         ret = -EBUSY;
2758                                         goto out_unlock;
2759                                 }
2760                         }
2761                 }
2762         }
2763
2764         if (!enable && !disable) {
2765                 ret = 0;
2766                 goto out_unlock;
2767         }
2768
2769         /*
2770          * Except for the root, subtree_control must be zero for a cgroup
2771          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
2772          */
2773         if (enable && cgroup_parent(cgrp) && !list_empty(&cgrp->cset_links)) {
2774                 ret = -EBUSY;
2775                 goto out_unlock;
2776         }
2777
2778         /*
2779          * Update subsys masks and calculate what needs to be done.  More
2780          * subsystems than specified may need to be enabled or disabled
2781          * depending on subsystem dependencies.
2782          */
2783         old_sc = cgrp->subtree_control;
2784         old_ss = cgrp->child_subsys_mask;
2785         new_sc = (old_sc | enable) & ~disable;
2786         new_ss = cgroup_calc_child_subsys_mask(cgrp, new_sc);
2787
2788         css_enable = ~old_ss & new_ss;
2789         css_disable = old_ss & ~new_ss;
2790         enable |= css_enable;
2791         disable |= css_disable;
2792
2793         /*
2794          * Because css offlining is asynchronous, userland might try to
2795          * re-enable the same controller while the previous instance is
2796          * still around.  In such cases, wait till it's gone using
2797          * offline_waitq.
2798          */
2799         for_each_subsys_which(ss, ssid, &css_enable) {
2800                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2801                         DEFINE_WAIT(wait);
2802
2803                         if (!cgroup_css(child, ss))
2804                                 continue;
2805
2806                         cgroup_get(child);
2807                         prepare_to_wait(&child->offline_waitq, &wait,
2808                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2809                         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2810                         schedule();
2811                         finish_wait(&child->offline_waitq, &wait);
2812                         cgroup_put(child);
2813
2814                         return restart_syscall();
2815                 }
2816         }
2817
2818         cgrp->subtree_control = new_sc;
2819         cgrp->child_subsys_mask = new_ss;
2820
2821         /*
2822          * Create new csses or make the existing ones visible.  A css is
2823          * created invisible if it's being implicitly enabled through
2824          * dependency.  An invisible css is made visible when the userland
2825          * explicitly enables it.
2826          */
2827         for_each_subsys(ss, ssid) {
2828                 if (!(enable & (1 << ssid)))
2829                         continue;
2830
2831                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2832                         if (css_enable & (1 << ssid))
2833                                 ret = create_css(child, ss,
2834                                         cgrp->subtree_control & (1 << ssid));
2835                         else
2836                                 ret = cgroup_populate_dir(child, 1 << ssid);
2837                         if (ret)
2838                                 goto err_undo_css;
2839                 }
2840         }
2841
2842         /*
2843          * At this point, cgroup_e_css() results reflect the new csses
2844          * making the following cgroup_update_dfl_csses() properly update
2845          * css associations of all tasks in the subtree.
2846          */
2847         ret = cgroup_update_dfl_csses(cgrp);
2848         if (ret)
2849                 goto err_undo_css;
2850
2851         /*
2852          * All tasks are migrated out of disabled csses.  Kill or hide
2853          * them.  A css is hidden when the userland requests it to be
2854          * disabled while other subsystems are still depending on it.  The
2855          * css must not actively control resources and be in the vanilla
2856          * state if it's made visible again later.  Controllers which may
2857          * be depended upon should provide ->css_reset() for this purpose.
2858          */
2859         for_each_subsys(ss, ssid) {
2860                 if (!(disable & (1 << ssid)))
2861                         continue;
2862
2863                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2864                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(child, ss);
2865
2866                         if (css_disable & (1 << ssid)) {
2867                                 kill_css(css);
2868                         } else {
2869                                 cgroup_clear_dir(child, 1 << ssid);
2870                                 if (ss->css_reset)
2871                                         ss->css_reset(css);
2872                         }
2873                 }
2874         }
2875
2876         /*
2877          * The effective csses of all the descendants (excluding @cgrp) may
2878          * have changed.  Subsystems can optionally subscribe to this event
2879          * by implementing ->css_e_css_changed() which is invoked if any of
2880          * the effective csses seen from the css's cgroup may have changed.
2881          */
2882         for_each_subsys(ss, ssid) {
2883                 struct cgroup_subsys_state *this_css = cgroup_css(cgrp, ss);
2884                 struct cgroup_subsys_state *css;
2885
2886                 if (!ss->css_e_css_changed || !this_css)
2887                         continue;
2888
2889                 css_for_each_descendant_pre(css, this_css)
2890                         if (css != this_css)
2891                                 ss->css_e_css_changed(css);
2892         }
2893
2894         kernfs_activate(cgrp->kn);
2895         ret = 0;
2896 out_unlock:
2897         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2898         return ret ?: nbytes;
2899
2900 err_undo_css:
2901         cgrp->subtree_control = old_sc;
2902         cgrp->child_subsys_mask = old_ss;
2903
2904         for_each_subsys(ss, ssid) {
2905                 if (!(enable & (1 << ssid)))
2906                         continue;
2907
2908                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2909                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(child, ss);
2910
2911                         if (!css)
2912                                 continue;
2913
2914                         if (css_enable & (1 << ssid))
2915                                 kill_css(css);
2916                         else
2917                                 cgroup_clear_dir(child, 1 << ssid);
2918                 }
2919         }
2920         goto out_unlock;
2921 }
2922
2923 static int cgroup_populated_show(struct seq_file *seq, void *v)
2924 {
2925         seq_printf(seq, "%d\n", (bool)seq_css(seq)->cgroup->populated_cnt);
2926         return 0;
2927 }
2928
2929 static ssize_t cgroup_file_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
2930                                  size_t nbytes, loff_t off)
2931 {
2932         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
2933         struct cftype *cft = of->kn->priv;
2934         struct cgroup_subsys_state *css;
2935         int ret;
2936
2937         if (cft->write)
2938                 return cft->write(of, buf, nbytes, off);
2939
2940         /*
2941          * kernfs guarantees that a file isn't deleted with operations in
2942          * flight, which means that the matching css is and stays alive and
2943          * doesn't need to be pinned.  The RCU locking is not necessary
2944          * either.  It's just for the convenience of using cgroup_css().
2945          */
2946         rcu_read_lock();
2947         css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
2948         rcu_read_unlock();
2949
2950         if (cft->write_u64) {
2951                 unsigned long long v;
2952                 ret = kstrtoull(buf, 0, &v);
2953                 if (!ret)
2954                         ret = cft->write_u64(css, cft, v);
2955         } else if (cft->write_s64) {
2956                 long long v;
2957                 ret = kstrtoll(buf, 0, &v);
2958                 if (!ret)
2959                         ret = cft->write_s64(css, cft, v);
2960         } else {
2961                 ret = -EINVAL;
2962         }
2963
2964         return ret ?: nbytes;
2965 }
2966
2967 static void *cgroup_seqfile_start(struct seq_file *seq, loff_t *ppos)
2968 {
2969         return seq_cft(seq)->seq_start(seq, ppos);
2970 }
2971
2972 static void *cgroup_seqfile_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
2973 {
2974         return seq_cft(seq)->seq_next(seq, v, ppos);
2975 }
2976
2977 static void cgroup_seqfile_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2978 {
2979         seq_cft(seq)->seq_stop(seq, v);
2980 }
2981
2982 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2983 {
2984         struct cftype *cft = seq_cft(m);
2985         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(m);
2986
2987         if (cft->seq_show)
2988                 return cft->seq_show(m, arg);
2989
2990         if (cft->read_u64)
2991                 seq_printf(m, "%llu\n", cft->read_u64(css, cft));
2992         else if (cft->read_s64)
2993                 seq_printf(m, "%lld\n", cft->read_s64(css, cft));
2994         else
2995                 return -EINVAL;
2996         return 0;
2997 }
2998
2999 static struct kernfs_ops cgroup_kf_single_ops = {
3000         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3001         .write                  = cgroup_file_write,
3002         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3003 };
3004
3005 static struct kernfs_ops cgroup_kf_ops = {
3006         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3007         .write                  = cgroup_file_write,
3008         .seq_start              = cgroup_seqfile_start,
3009         .seq_next               = cgroup_seqfile_next,
3010         .seq_stop               = cgroup_seqfile_stop,
3011         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3012 };
3013
3014 /*
3015  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
3016  */
3017 static int cgroup_rename(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
3018                          const char *new_name_str)
3019 {
3020         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
3021         int ret;
3022
3023         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
3024                 return -ENOTDIR;
3025         if (kn->parent != new_parent)
3026                 return -EIO;
3027
3028         /*
3029          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
3030          * limited.  Disallow on the default hierarchy.
3031          */
3032         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
3033                 return -EPERM;
3034
3035         /*
3036          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
3037          * active_ref.  kernfs_rename() doesn't require active_ref
3038          * protection.  Break them before grabbing cgroup_mutex.
3039          */
3040         kernfs_break_active_protection(new_parent);
3041         kernfs_break_active_protection(kn);
3042
3043         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3044
3045         ret = kernfs_rename(kn, new_parent, new_name_str);
3046
3047         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3048
3049         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
3050         kernfs_unbreak_active_protection(new_parent);
3051         return ret;
3052 }
3053
3054 /* set uid and gid of cgroup dirs and files to that of the creator */
3055 static int cgroup_kn_set_ugid(struct kernfs_node *kn)
3056 {
3057         struct iattr iattr = { .ia_valid = ATTR_UID | ATTR_GID,
3058                                .ia_uid = current_fsuid(),
3059                                .ia_gid = current_fsgid(), };
3060
3061         if (uid_eq(iattr.ia_uid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
3062             gid_eq(iattr.ia_gid, GLOBAL_ROOT_GID))
3063                 return 0;
3064
3065         return kernfs_setattr(kn, &iattr);
3066 }
3067
3068 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
3069 {
3070         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
3071         struct kernfs_node *kn;
3072         struct lock_class_key *key = NULL;
3073         int ret;
3074
3075 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
3076         key = &cft->lockdep_key;
3077 #endif
3078         kn = __kernfs_create_file(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name),
3079                                   cgroup_file_mode(cft), 0, cft->kf_ops, cft,
3080                                   NULL, key);
3081         if (IS_ERR(kn))
3082                 return PTR_ERR(kn);
3083
3084         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
3085         if (ret) {
3086                 kernfs_remove(kn);
3087                 return ret;
3088         }
3089
3090         if (cft->seq_show == cgroup_populated_show)
3091                 cgrp->populated_kn = kn;
3092         return 0;
3093 }
3094
3095 /**
3096  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
3097  * @cgrp: the target cgroup
3098  * @cfts: array of cftypes to be added
3099  * @is_add: whether to add or remove
3100  *
3101  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
3102  * For removals, this function never fails.  If addition fails, this
3103  * function doesn't remove files already added.  The caller is responsible
3104  * for cleaning up.
3105  */
3106 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
3107                               bool is_add)
3108 {
3109         struct cftype *cft;
3110         int ret;
3111
3112         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3113
3114         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3115                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
3116                 if ((cft->flags & __CFTYPE_ONLY_ON_DFL) && !cgroup_on_dfl(cgrp))
3117                         continue;
3118                 if ((cft->flags & __CFTYPE_NOT_ON_DFL) && cgroup_on_dfl(cgrp))
3119                         continue;
3120                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgroup_parent(cgrp))
3121                         continue;
3122                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgroup_parent(cgrp))
3123                         continue;
3124
3125                 if (is_add) {
3126                         ret = cgroup_add_file(cgrp, cft);
3127                         if (ret) {
3128                                 pr_warn("%s: failed to add %s, err=%d\n",
3129                                         __func__, cft->name, ret);
3130                                 return ret;
3131                         }
3132                 } else {
3133                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
3134                 }
3135         }
3136         return 0;
3137 }
3138
3139 static int cgroup_apply_cftypes(struct cftype *cfts, bool is_add)
3140 {
3141         LIST_HEAD(pending);
3142         struct cgroup_subsys *ss = cfts[0].ss;
3143         struct cgroup *root = &ss->root->cgrp;
3144         struct cgroup_subsys_state *css;
3145         int ret = 0;
3146
3147         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3148
3149         /* add/rm files for all cgroups created before */
3150         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(root, ss)) {
3151                 struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
3152
3153                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
3154                         continue;
3155
3156                 ret = cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, is_add);
3157                 if (ret)
3158                         break;
3159         }
3160
3161         if (is_add && !ret)
3162                 kernfs_activate(root->kn);
3163         return ret;
3164 }
3165
3166 static void cgroup_exit_cftypes(struct cftype *cfts)
3167 {
3168         struct cftype *cft;
3169
3170         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3171                 /* free copy for custom atomic_write_len, see init_cftypes() */
3172                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE)
3173                         kfree(cft->kf_ops);
3174                 cft->kf_ops = NULL;
3175                 cft->ss = NULL;
3176
3177                 /* revert flags set by cgroup core while adding @cfts */
3178                 cft->flags &= ~(__CFTYPE_ONLY_ON_DFL | __CFTYPE_NOT_ON_DFL);
3179         }
3180 }
3181
3182 static int cgroup_init_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3183 {
3184         struct cftype *cft;
3185
3186         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3187                 struct kernfs_ops *kf_ops;
3188
3189                 WARN_ON(cft->ss || cft->kf_ops);
3190
3191                 if (cft->seq_start)
3192                         kf_ops = &cgroup_kf_ops;
3193                 else
3194                         kf_ops = &cgroup_kf_single_ops;
3195
3196                 /*
3197                  * Ugh... if @cft wants a custom max_write_len, we need to
3198                  * make a copy of kf_ops to set its atomic_write_len.
3199                  */
3200                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE) {
3201                         kf_ops = kmemdup(kf_ops, sizeof(*kf_ops), GFP_KERNEL);
3202                         if (!kf_ops) {
3203                                 cgroup_exit_cftypes(cfts);
3204                                 return -ENOMEM;
3205                         }
3206                         kf_ops->atomic_write_len = cft->max_write_len;
3207                 }
3208
3209                 cft->kf_ops = kf_ops;
3210                 cft->ss = ss;
3211         }
3212
3213         return 0;
3214 }
3215
3216 static int cgroup_rm_cftypes_locked(struct cftype *cfts)
3217 {
3218         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3219
3220         if (!cfts || !cfts[0].ss)
3221                 return -ENOENT;
3222
3223         list_del(&cfts->node);
3224         cgroup_apply_cftypes(cfts, false);
3225         cgroup_exit_cftypes(cfts);
3226         return 0;
3227 }
3228
3229 /**
3230  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
3231  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3232  *
3233  * Unregister @cfts.  Files described by @cfts are removed from all
3234  * existing cgroups and all future cgroups won't have them either.  This
3235  * function can be called anytime whether @cfts' subsys is attached or not.
3236  *
3237  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
3238  * registered.
3239  */
3240 int cgroup_rm_cftypes(struct cftype *cfts)
3241 {
3242         int ret;
3243
3244         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3245         ret = cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3246         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3247         return ret;
3248 }
3249
3250 /**
3251  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
3252  * @ss: target cgroup subsystem
3253  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3254  *
3255  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
3256  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
3257  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
3258  * attached or not.
3259  *
3260  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
3261  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
3262  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
3263  */
3264 static int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3265 {
3266         int ret;
3267
3268         if (ss->disabled)
3269                 return 0;
3270
3271         if (!cfts || cfts[0].name[0] == '\0')
3272                 return 0;
3273
3274         ret = cgroup_init_cftypes(ss, cfts);
3275         if (ret)
3276                 return ret;
3277
3278         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3279
3280         list_add_tail(&cfts->node, &ss->cfts);
3281         ret = cgroup_apply_cftypes(cfts, true);
3282         if (ret)
3283                 cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3284
3285         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3286         return ret;
3287 }
3288
3289 /**
3290  * cgroup_add_dfl_cftypes - add an array of cftypes for default hierarchy
3291  * @ss: target cgroup subsystem
3292  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3293  *
3294  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
3295  * the default hierarchy.
3296  */
3297 int cgroup_add_dfl_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3298 {
3299         struct cftype *cft;
3300
3301         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
3302                 cft->flags |= __CFTYPE_ONLY_ON_DFL;
3303         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
3304 }
3305
3306 /**
3307  * cgroup_add_legacy_cftypes - add an array of cftypes for legacy hierarchies
3308  * @ss: target cgroup subsystem
3309  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3310  *
3311  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
3312  * the legacy hierarchies.
3313  */
3314 int cgroup_add_legacy_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3315 {
3316         struct cftype *cft;
3317
3318         /*
3319          * If legacy_flies_on_dfl, we want to show the legacy files on the
3320          * dfl hierarchy but iff the target subsystem hasn't been updated
3321          * for the dfl hierarchy yet.
3322          */
3323         if (!cgroup_legacy_files_on_dfl ||
3324             ss->dfl_cftypes != ss->legacy_cftypes) {
3325                 for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
3326                         cft->flags |= __CFTYPE_NOT_ON_DFL;
3327         }
3328
3329         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
3330 }
3331
3332 /**
3333  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
3334  * @cgrp: the cgroup in question
3335  *
3336  * Return the number of tasks in the cgroup.
3337  */
3338 static int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
3339 {
3340         int count = 0;
3341         struct cgrp_cset_link *link;
3342
3343         down_read(&css_set_rwsem);
3344         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
3345                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
3346         up_read(&css_set_rwsem);
3347         return count;
3348 }
3349
3350 /**
3351  * css_next_child - find the next child of a given css
3352  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3353  * @parent: css whose children to walk
3354  *
3355  * This function returns the next child of @parent and should be called
3356  * under either cgroup_mutex or RCU read lock.  The only requirement is
3357  * that @parent and @pos are accessible.  The next sibling is guaranteed to
3358  * be returned regardless of their states.
3359  *
3360  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3361  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3362  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3363  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3364  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3365  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3366  */
3367 struct cgroup_subsys_state *css_next_child(struct cgroup_subsys_state *pos,
3368                                            struct cgroup_subsys_state *parent)
3369 {
3370         struct cgroup_subsys_state *next;
3371
3372         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3373
3374         /*
3375          * @pos could already have been unlinked from the sibling list.
3376          * Once a cgroup is removed, its ->sibling.next is no longer
3377          * updated when its next sibling changes.  CSS_RELEASED is set when
3378          * @pos is taken off list, at which time its next pointer is valid,
3379          * and, as releases are serialized, the one pointed to by the next
3380          * pointer is guaranteed to not have started release yet.  This
3381          * implies that if we observe !CSS_RELEASED on @pos in this RCU
3382          * critical section, the one pointed to by its next pointer is
3383          * guaranteed to not have finished its RCU grace period even if we
3384          * have dropped rcu_read_lock() inbetween iterations.
3385          *
3386          * If @pos has CSS_RELEASED set, its next pointer can't be
3387          * dereferenced; however, as each css is given a monotonically
3388          * increasing unique serial number and always appended to the
3389          * sibling list, the next one can be found by walking the parent's
3390          * children until the first css with higher serial number than
3391          * @pos's.  While this path can be slower, it happens iff iteration
3392          * races against release and the race window is very small.
3393          */
3394         if (!pos) {
3395                 next = list_entry_rcu(parent->children.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
3396         } else if (likely(!(pos->flags & CSS_RELEASED))) {
3397                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
3398         } else {
3399                 list_for_each_entry_rcu(next, &parent->children, sibling)
3400                         if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3401                                 break;
3402         }
3403
3404         /*
3405          * @next, if not pointing to the head, can be dereferenced and is
3406          * the next sibling.
3407          */
3408         if (&next->sibling != &parent->children)
3409                 return next;
3410         return NULL;
3411 }
3412
3413 /**
3414  * css_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3415  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3416  * @root: css whose descendants to walk
3417  *
3418  * To be used by css_for_each_descendant_pre().  Find the next descendant
3419  * to visit for pre-order traversal of @root's descendants.  @root is
3420  * included in the iteration and the first node to be visited.
3421  *
3422  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3423  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3424  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3425  * as both @pos and @root are accessible and @pos is a descendant of @root.
3426  *
3427  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3428  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3429  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3430  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3431  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3432  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3433  */
3434 struct cgroup_subsys_state *
3435 css_next_descendant_pre(struct cgroup_subsys_state *pos,
3436                         struct cgroup_subsys_state *root)
3437 {
3438         struct cgroup_subsys_state *next;
3439
3440         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3441
3442         /* if first iteration, visit @root */
3443         if (!pos)
3444                 return root;
3445
3446         /* visit the first child if exists */
3447         next = css_next_child(NULL, pos);
3448         if (next)
3449                 return next;
3450
3451         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3452         while (pos != root) {
3453                 next = css_next_child(pos, pos->parent);
3454                 if (next)
3455                         return next;
3456                 pos = pos->parent;
3457         }
3458
3459         return NULL;
3460 }
3461
3462 /**
3463  * css_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a css
3464  * @pos: css of interest
3465  *
3466  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant, @pos
3467  * is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3468  * subtree of @pos.
3469  *
3470  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3471  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3472  * section.  This function will return the correct rightmost descendant as
3473  * long as @pos is accessible.
3474  */
3475 struct cgroup_subsys_state *
3476 css_rightmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3477 {
3478         struct cgroup_subsys_state *last, *tmp;
3479
3480         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3481
3482         do {
3483                 last = pos;
3484                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3485                 pos = NULL;
3486                 css_for_each_child(tmp, last)
3487                         pos = tmp;
3488         } while (pos);
3489
3490         return last;
3491 }
3492
3493 static struct cgroup_subsys_state *
3494 css_leftmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3495 {
3496         struct cgroup_subsys_state *last;
3497
3498         do {
3499                 last = pos;
3500                 pos = css_next_child(NULL, pos);
3501         } while (pos);
3502
3503         return last;
3504 }
3505
3506 /**
3507  * css_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3508  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3509  * @root: css whose descendants to walk
3510  *
3511  * To be used by css_for_each_descendant_post().  Find the next descendant
3512  * to visit for post-order traversal of @root's descendants.  @root is
3513  * included in the iteration and the last node to be visited.
3514  *
3515  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3516  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3517  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3518  * as both @pos and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of
3519  * @cgroup.
3520  *
3521  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3522  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3523  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3524  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3525  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3526  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3527  */
3528 struct cgroup_subsys_state *
3529 css_next_descendant_post(struct cgroup_subsys_state *pos,
3530                          struct cgroup_subsys_state *root)
3531 {
3532         struct cgroup_subsys_state *next;
3533
3534         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3535
3536         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be @root */
3537         if (!pos)
3538                 return css_leftmost_descendant(root);
3539
3540         /* if we visited @root, we're done */
3541         if (pos == root)
3542                 return NULL;
3543
3544         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3545         next = css_next_child(pos, pos->parent);
3546         if (next)
3547                 return css_leftmost_descendant(next);
3548
3549         /* no sibling left, visit parent */
3550         return pos->parent;
3551 }
3552
3553 /**
3554  * css_has_online_children - does a css have online children
3555  * @css: the target css
3556  *
3557  * Returns %true if @css has any online children; otherwise, %false.  This
3558  * function can be called from any context but the caller is responsible
3559  * for synchronizing against on/offlining as necessary.
3560  */
3561 bool css_has_online_children(struct cgroup_subsys_state *css)
3562 {
3563         struct cgroup_subsys_state *child;
3564         bool ret = false;
3565
3566         rcu_read_lock();
3567         css_for_each_child(child, css) {
3568                 if (child->flags & CSS_ONLINE) {
3569                         ret = true;
3570                         break;
3571                 }
3572         }
3573         rcu_read_unlock();
3574         return ret;
3575 }
3576
3577 /**
3578  * css_advance_task_iter - advance a task itererator to the next css_set
3579  * @it: the iterator to advance
3580  *
3581  * Advance @it to the next css_set to walk.
3582  */
3583 static void css_advance_task_iter(struct css_task_iter *it)
3584 {
3585         struct list_head *l = it->cset_pos;
3586         struct cgrp_cset_link *link;
3587         struct css_set *cset;
3588
3589         /* Advance to the next non-empty css_set */
3590         do {
3591                 l = l->next;
3592                 if (l == it->cset_head) {
3593                         it->cset_pos = NULL;
3594                         return;
3595                 }
3596
3597                 if (it->ss) {
3598                         cset = container_of(l, struct css_set,
3599                                             e_cset_node[it->ss->id]);
3600                 } else {
3601                         link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3602                         cset = link->cset;
3603                 }
3604         } while (list_empty(&cset->tasks) && list_empty(&cset->mg_tasks));
3605
3606         it->cset_pos = l;
3607
3608         if (!list_empty(&cset->tasks))
3609                 it->task_pos = cset->tasks.next;
3610         else
3611                 it->task_pos = cset->mg_tasks.next;
3612
3613         it->tasks_head = &cset->tasks;
3614         it->mg_tasks_head = &cset->mg_tasks;
3615 }
3616
3617 /**
3618  * css_task_iter_start - initiate task iteration
3619  * @css: the css to walk tasks of
3620  * @it: the task iterator to use
3621  *
3622  * Initiate iteration through the tasks of @css.  The caller can call
3623  * css_task_iter_next() to walk through the tasks until the function
3624  * returns NULL.  On completion of iteration, css_task_iter_end() must be
3625  * called.
3626  *
3627  * Note that this function acquires a lock which is released when the
3628  * iteration finishes.  The caller can't sleep while iteration is in
3629  * progress.
3630  */
3631 void css_task_iter_start(struct cgroup_subsys_state *css,
3632                          struct css_task_iter *it)
3633         __acquires(css_set_rwsem)
3634 {
3635         /* no one should try to iterate before mounting cgroups */
3636         WARN_ON_ONCE(!use_task_css_set_links);
3637
3638         down_read(&css_set_rwsem);
3639
3640         it->ss = css->ss;
3641
3642         if (it->ss)
3643                 it->cset_pos = &css->cgroup->e_csets[css->ss->id];
3644         else
3645                 it->cset_pos = &css->cgroup->cset_links;
3646
3647         it->cset_head = it->cset_pos;
3648
3649         css_advance_task_iter(it);
3650 }
3651
3652 /**
3653  * css_task_iter_next - return the next task for the iterator
3654  * @it: the task iterator being iterated
3655  *
3656  * The "next" function for task iteration.  @it should have been
3657  * initialized via css_task_iter_start().  Returns NULL when the iteration
3658  * reaches the end.
3659  */
3660 struct task_struct *css_task_iter_next(struct css_task_iter *it)
3661 {
3662         struct task_struct *res;
3663         struct list_head *l = it->task_pos;
3664
3665         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3666         if (!it->cset_pos)
3667                 return NULL;
3668         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3669
3670         /*
3671          * Advance iterator to find next entry.  cset->tasks is consumed
3672          * first and then ->mg_tasks.  After ->mg_tasks, we move onto the
3673          * next cset.
3674          */
3675         l = l->next;
3676
3677         if (l == it->tasks_head)
3678                 l = it->mg_tasks_head->next;
3679
3680         if (l == it->mg_tasks_head)
3681                 css_advance_task_iter(it);
3682         else
3683                 it->task_pos = l;
3684
3685         return res;
3686 }
3687
3688 /**
3689  * css_task_iter_end - finish task iteration
3690  * @it: the task iterator to finish
3691  *
3692  * Finish task iteration started by css_task_iter_start().
3693  */
3694 void css_task_iter_end(struct css_task_iter *it)
3695         __releases(css_set_rwsem)
3696 {
3697         up_read(&css_set_rwsem);
3698 }
3699
3700 /**
3701  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3702  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3703  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3704  *
3705  * Locking rules between cgroup_post_fork() and the migration path
3706  * guarantee that, if a task is forking while being migrated, the new child
3707  * is guaranteed to be either visible in the source cgroup after the
3708  * parent's migration is complete or put into the target cgroup.  No task
3709  * can slip out of migration through forking.
3710  */
3711 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3712 {
3713         LIST_HEAD(preloaded_csets);
3714         struct cgrp_cset_link *link;
3715         struct css_task_iter it;
3716         struct task_struct *task;
3717         int ret;
3718
3719         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3720
3721         /* all tasks in @from are being moved, all csets are source */
3722         down_read(&css_set_rwsem);
3723         list_for_each_entry(link, &from->cset_links, cset_link)
3724                 cgroup_migrate_add_src(link->cset, to, &preloaded_csets);
3725         up_read(&css_set_rwsem);
3726
3727         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(to, &preloaded_csets);
3728         if (ret)
3729                 goto out_err;
3730
3731         /*
3732          * Migrate tasks one-by-one until @form is empty.  This fails iff
3733          * ->can_attach() fails.
3734          */
3735         do {
3736                 css_task_iter_start(&from->self, &it);
3737                 task = css_task_iter_next(&it);
3738                 if (task)
3739                         get_task_struct(task);
3740                 css_task_iter_end(&it);
3741
3742                 if (task) {
3743                         ret = cgroup_migrate(to, task, false);
3744                         put_task_struct(task);
3745                 }
3746         } while (task && !ret);
3747 out_err:
3748         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
3749         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3750         return ret;
3751 }
3752
3753 /*
3754  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3755  *
3756  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3757  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3758  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3759  * unless we produce it entirely atomically.
3760  *
3761  */
3762
3763 /* which pidlist file are we talking about? */
3764 enum cgroup_filetype {
3765         CGROUP_FILE_PROCS,
3766         CGROUP_FILE_TASKS,
3767 };
3768
3769 /*
3770  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3771  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3772  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3773  * to the cgroup.
3774  */
3775 struct cgroup_pidlist {
3776         /*
3777          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3778          * this particular list stays in the list.
3779         */
3780         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3781         /* array of xids */
3782         pid_t *list;
3783         /* how many elements the above list has */
3784         int length;
3785         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3786         struct list_head links;
3787         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3788         struct cgroup *owner;
3789         /* for delayed destruction */
3790         struct delayed_work destroy_dwork;
3791 };
3792
3793 /*
3794  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3795  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3796  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3797  */
3798 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3799 static void *pidlist_allocate(int count)
3800 {
3801         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3802                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3803         else
3804                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3805 }
3806
3807 static void pidlist_free(void *p)
3808 {
3809         kvfree(p);
3810 }
3811
3812 /*
3813  * Used to destroy all pidlists lingering waiting for destroy timer.  None
3814  * should be left afterwards.
3815  */
3816 static void cgroup_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp)
3817 {
3818         struct cgroup_pidlist *l, *tmp_l;
3819
3820         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3821         list_for_each_entry_safe(l, tmp_l, &cgrp->pidlists, links)
3822                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork, 0);
3823         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3824
3825         flush_workqueue(cgroup_pidlist_destroy_wq);
3826         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
3827 }
3828
3829 static void cgroup_pidlist_destroy_work_fn(struct work_struct *work)
3830 {
3831         struct delayed_work *dwork = to_delayed_work(work);
3832         struct cgroup_pidlist *l = container_of(dwork, struct cgroup_pidlist,
3833                                                 destroy_dwork);
3834         struct cgroup_pidlist *tofree = NULL;
3835
3836         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3837
3838         /*
3839          * Destroy iff we didn't get queued again.  The state won't change
3840          * as destroy_dwork can only be queued while locked.
3841          */
3842         if (!delayed_work_pending(dwork)) {
3843                 list_del(&l->links);
3844                 pidlist_free(l->list);
3845                 put_pid_ns(l->key.ns);
3846                 tofree = l;
3847         }
3848
3849         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3850         kfree(tofree);
3851 }
3852
3853 /*
3854  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3855  * Returns the number of unique elements.
3856  */
3857 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3858 {
3859         int src, dest = 1;
3860
3861         /*
3862          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3863          * edge cases first; no work needs to be done for either
3864          */
3865         if (length == 0 || length == 1)
3866                 return length;
3867         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3868         for (src = 1; src < length; src++) {
3869                 /* find next unique element */
3870                 while (list[src] == list[src-1]) {
3871                         src++;
3872                         if (src == length)
3873                                 goto after;
3874                 }
3875                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3876                 list[dest] = list[src];
3877                 dest++;
3878         }
3879 after:
3880         return dest;
3881 }
3882
3883 /*
3884  * The two pid files - task and cgroup.procs - guaranteed that the result
3885  * is sorted, which forced this whole pidlist fiasco.  As pid order is
3886  * different per namespace, each namespace needs differently sorted list,
3887  * making it impossible to use, for example, single rbtree of member tasks
3888  * sorted by task pointer.  As pidlists can be fairly large, allocating one
3889  * per open file is dangerous, so cgroup had to implement shared pool of
3890  * pidlists keyed by cgroup and namespace.
3891  *
3892  * All this extra complexity was caused by the original implementation
3893  * committing to an entirely unnecessary property.  In the long term, we
3894  * want to do away with it.  Explicitly scramble sort order if on the
3895  * default hierarchy so that no such expectation exists in the new
3896  * interface.
3897  *
3898  * Scrambling is done by swapping every two consecutive bits, which is
3899  * non-identity one-to-one mapping which disturbs sort order sufficiently.
3900  */
3901 static pid_t pid_fry(pid_t pid)
3902 {
3903         unsigned a = pid & 0x55555555;
3904         unsigned b = pid & 0xAAAAAAAA;
3905
3906         return (a << 1) | (b >> 1);
3907 }
3908
3909 static pid_t cgroup_pid_fry(struct cgroup *cgrp, pid_t pid)
3910 {
3911         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
3912                 return pid_fry(pid);
3913         else
3914                 return pid;
3915 }
3916
3917 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3918 {
3919         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3920 }
3921
3922 static int fried_cmppid(const void *a, const void *b)
3923 {
3924         return pid_fry(*(pid_t *)a) - pid_fry(*(pid_t *)b);
3925 }
3926
3927 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3928                                                   enum cgroup_filetype type)
3929 {
3930         struct cgroup_pidlist *l;
3931         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3932         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3933
3934         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3935
3936         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links)
3937                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns)
3938                         return l;
3939         return NULL;
3940 }
3941
3942 /*
3943  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3944  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3945  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3946  * memory.
3947  */
3948 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find_create(struct cgroup *cgrp,
3949                                                 enum cgroup_filetype type)
3950 {
3951         struct cgroup_pidlist *l;
3952
3953         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3954
3955         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3956         if (l)
3957                 return l;
3958
3959         /* entry not found; create a new one */
3960         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3961         if (!l)
3962                 return l;
3963
3964         INIT_DELAYED_WORK(&l->destroy_dwork, cgroup_pidlist_destroy_work_fn);
3965         l->key.type = type;
3966         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3967         l->key.ns = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
3968         l->owner = cgrp;
3969         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3970         return l;
3971 }
3972
3973 /*
3974  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3975  */
3976 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3977                               struct cgroup_pidlist **lp)
3978 {
3979         pid_t *array;
3980         int length;
3981         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3982         struct css_task_iter it;
3983         struct task_struct *tsk;
3984         struct cgroup_pidlist *l;
3985
3986         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3987
3988         /*
3989          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3990          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3991          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3992          * show up until sometime later on.
3993          */
3994         length = cgroup_task_count(cgrp);
3995         array = pidlist_allocate(length);
3996         if (!array)
3997                 return -ENOMEM;
3998         /* now, populate the array */
3999         css_task_iter_start(&cgrp->self, &it);
4000         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
4001                 if (unlikely(n == length))
4002                         break;
4003                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
4004                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
4005                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
4006                 else
4007                         pid = task_pid_vnr(tsk);
4008                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
4009                         array[n++] = pid;
4010         }
4011         css_task_iter_end(&it);
4012         length = n;
4013         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
4014         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4015                 sort(array, length, sizeof(pid_t), fried_cmppid, NULL);
4016         else
4017                 sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
4018         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
4019                 length = pidlist_uniq(array, length);
4020
4021         l = cgroup_pidlist_find_create(cgrp, type);
4022         if (!l) {
4023                 pidlist_free(array);
4024                 return -ENOMEM;
4025         }
4026
4027         /* store array, freeing old if necessary */
4028         pidlist_free(l->list);
4029         l->list = array;
4030         l->length = length;
4031         *lp = l;
4032         return 0;
4033 }
4034
4035 /**
4036  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
4037  * @stats: cgroupstats to fill information into
4038  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
4039  * been requested.
4040  *
4041  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
4042  * space.
4043  */
4044 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
4045 {
4046         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
4047         struct cgroup *cgrp;
4048         struct css_task_iter it;
4049         struct task_struct *tsk;
4050
4051         /* it should be kernfs_node belonging to cgroupfs and is a directory */
4052         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
4053             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
4054                 return -EINVAL;
4055
4056         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4057
4058         /*
4059          * We aren't being called from kernfs and there's no guarantee on
4060          * @kn->priv's validity.  For this and css_tryget_online_from_dir(),
4061          * @kn->priv is RCU safe.  Let's do the RCU dancing.
4062          */
4063         rcu_read_lock();
4064         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
4065         if (!cgrp || cgroup_is_dead(cgrp)) {
4066                 rcu_read_unlock();
4067                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4068                 return -ENOENT;
4069         }
4070         rcu_read_unlock();
4071
4072         css_task_iter_start(&cgrp->self, &it);
4073         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
4074                 switch (tsk->state) {
4075                 case TASK_RUNNING:
4076                         stats->nr_running++;
4077                         break;
4078                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
4079                         stats->nr_sleeping++;
4080                         break;
4081                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
4082                         stats->nr_uninterruptible++;
4083                         break;
4084                 case TASK_STOPPED:
4085                         stats->nr_stopped++;
4086                         break;
4087                 default:
4088                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
4089                                 stats->nr_io_wait++;
4090                         break;
4091                 }
4092         }
4093         css_task_iter_end(&it);
4094
4095         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4096         return 0;
4097 }
4098
4099
4100 /*
4101  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
4102  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
4103  * in the cgroup->l->list array.
4104  */
4105
4106 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
4107 {
4108         /*
4109          * Initially we receive a position value that corresponds to
4110          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
4111          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
4112          * next pid to display, if any
4113          */
4114         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4115         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
4116         struct cgroup_pidlist *l;
4117         enum cgroup_filetype type = seq_cft(s)->private;
4118         int index = 0, pid = *pos;
4119         int *iter, ret;
4120
4121         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
4122
4123         /*
4124          * !NULL @of->priv indicates that this isn't the first start()
4125          * after open.  If the matching pidlist is around, we can use that.
4126          * Look for it.  Note that @of->priv can't be used directly.  It
4127          * could already have been destroyed.
4128          */
4129         if (of->priv)
4130                 of->priv = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
4131
4132         /*
4133          * Either this is the first start() after open or the matching
4134          * pidlist has been destroyed inbetween.  Create a new one.
4135          */
4136         if (!of->priv) {
4137                 ret = pidlist_array_load(cgrp, type,
4138                                          (struct cgroup_pidlist **)&of->priv);
4139                 if (ret)
4140                         return ERR_PTR(ret);
4141         }
4142         l = of->priv;
4143
4144         if (pid) {
4145                 int end = l->length;
4146
4147                 while (index < end) {
4148                         int mid = (index + end) / 2;
4149                         if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) == pid) {
4150                                 index = mid;
4151                                 break;
4152                         } else if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) <= pid)
4153                                 index = mid + 1;
4154                         else
4155                                 end = mid;
4156                 }
4157         }
4158         /* If we're off the end of the array, we're done */
4159         if (index >= l->length)
4160                 return NULL;
4161         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
4162         iter = l->list + index;
4163         *pos = cgroup_pid_fry(cgrp, *iter);
4164         return iter;
4165 }
4166
4167 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
4168 {
4169         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4170         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
4171
4172         if (l)
4173                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork,
4174                                  CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY);
4175         mutex_unlock(&seq_css(s)->cgroup->pidlist_mutex);
4176 }
4177
4178 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
4179 {
4180         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4181         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
4182         pid_t *p = v;
4183         pid_t *end = l->list + l->length;
4184         /*
4185          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
4186          * end, we're done
4187          */
4188         p++;
4189         if (p >= end) {
4190                 return NULL;
4191         } else {
4192                 *pos = cgroup_pid_fry(seq_css(s)->cgroup, *p);
4193                 return p;
4194         }
4195 }
4196
4197 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
4198 {
4199         seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
4200
4201         return 0;
4202 }
4203
4204 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
4205                                          struct cftype *cft)
4206 {
4207         return notify_on_release(css->cgroup);
4208 }
4209
4210 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
4211                                           struct cftype *cft, u64 val)
4212 {
4213         if (val)
4214                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
4215         else
4216                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
4217         return 0;
4218 }
4219
4220 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup_subsys_state *css,
4221                                       struct cftype *cft)
4222 {
4223         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4224 }
4225
4226 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup_subsys_state *css,
4227                                        struct cftype *cft, u64 val)
4228 {
4229         if (val)
4230                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4231         else
4232                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4233         return 0;
4234 }
4235
4236 /* cgroup core interface files for the default hierarchy */
4237 static struct cftype cgroup_dfl_base_files[] = {
4238         {
4239                 .name = "cgroup.procs",
4240                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4241                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4242                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4243                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4244                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
4245                 .write = cgroup_procs_write,
4246                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4247         },
4248         {
4249                 .name = "cgroup.controllers",
4250                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4251                 .seq_show = cgroup_root_controllers_show,
4252         },
4253         {
4254                 .name = "cgroup.controllers",
4255                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4256                 .seq_show = cgroup_controllers_show,
4257         },
4258         {
4259                 .name = "cgroup.subtree_control",
4260                 .seq_show = cgroup_subtree_control_show,
4261                 .write = cgroup_subtree_control_write,
4262         },
4263         {
4264                 .name = "cgroup.populated",
4265                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4266                 .seq_show = cgroup_populated_show,
4267         },
4268         { }     /* terminate */
4269 };
4270
4271 /* cgroup core interface files for the legacy hierarchies */
4272 static struct cftype cgroup_legacy_base_files[] = {
4273         {
4274                 .name = "cgroup.procs",
4275                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4276                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4277                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4278                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4279                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
4280                 .write = cgroup_procs_write,
4281                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4282         },
4283         {
4284                 .name = "cgroup.clone_children",
4285                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4286                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4287         },
4288         {
4289                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4290                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4291                 .seq_show = cgroup_sane_behavior_show,
4292         },
4293         {
4294                 .name = "tasks",
4295                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4296                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4297                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4298                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4299                 .private = CGROUP_FILE_TASKS,
4300                 .write = cgroup_tasks_write,
4301                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4302         },
4303         {
4304                 .name = "notify_on_release",
4305                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4306                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4307         },
4308         {
4309                 .name = "release_agent",
4310                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4311                 .seq_show = cgroup_release_agent_show,
4312                 .write = cgroup_release_agent_write,
4313                 .max_write_len = PATH_MAX - 1,
4314         },
4315         { }     /* terminate */
4316 };
4317
4318 /**
4319  * cgroup_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
4320  * @cgrp: target cgroup
4321  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4322  *
4323  * On failure, no file is added.
4324  */
4325 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
4326 {
4327         struct cgroup_subsys *ss;
4328         int i, ret = 0;
4329
4330         /* process cftsets of each subsystem */
4331         for_each_subsys(ss, i) {
4332                 struct cftype *cfts;
4333
4334                 if (!(subsys_mask & (1 << i)))
4335                         continue;
4336
4337                 list_for_each_entry(cfts, &ss->cfts, node) {
4338                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, true);
4339                         if (ret < 0)
4340                                 goto err;
4341                 }
4342         }
4343         return 0;
4344 err:
4345         cgroup_clear_dir(cgrp, subsys_mask);
4346         return ret;
4347 }
4348
4349 /*
4350  * css destruction is four-stage process.
4351  *
4352  * 1. Destruction starts.  Killing of the percpu_ref is initiated.
4353  *    Implemented in kill_css().
4354  *
4355  * 2. When the percpu_ref is confirmed to be visible as killed on all CPUs
4356  *    and thus css_tryget_online() is guaranteed to fail, the css can be
4357  *    offlined by invoking offline_css().  After offlining, the base ref is
4358  *    put.  Implemented in css_killed_work_fn().
4359  *
4360  * 3. When the percpu_ref reaches zero, the only possible remaining
4361  *    accessors are inside RCU read sections.  css_release() schedules the
4362  *    RCU callback.
4363  *
4364  * 4. After the grace period, the css can be freed.  Implemented in
4365  *    css_free_work_fn().
4366  *
4367  * It is actually hairier because both step 2 and 4 require process context
4368  * and thus involve punting to css->destroy_work adding two additional
4369  * steps to the already complex sequence.
4370  */
4371 static void css_free_work_fn(struct work_struct *work)
4372 {
4373         struct cgroup_subsys_state *css =
4374                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4375         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4376         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4377
4378         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
4379
4380         if (ss) {
4381                 /* css free path */
4382                 int id = css->id;
4383
4384                 if (css->parent)
4385                         css_put(css->parent);
4386
4387                 ss->css_free(css);
4388                 cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, id);
4389                 cgroup_put(cgrp);
4390         } else {
4391                 /* cgroup free path */
4392                 atomic_dec(&cgrp->root->nr_cgrps);
4393                 cgroup_pidlist_destroy_all(cgrp);
4394                 cancel_work_sync(&cgrp->release_agent_work);
4395
4396                 if (cgroup_parent(cgrp)) {
4397                         /*
4398                          * We get a ref to the parent, and put the ref when
4399                          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed
4400                          * that the parent won't be destroyed before its
4401                          * children.
4402                          */
4403                         cgroup_put(cgroup_parent(cgrp));
4404                         kernfs_put(cgrp->kn);
4405                         kfree(cgrp);
4406                 } else {
4407                         /*
4408                          * This is root cgroup's refcnt reaching zero,
4409                          * which indicates that the root should be
4410                          * released.
4411                          */
4412                         cgroup_destroy_root(cgrp->root);
4413                 }
4414         }
4415 }
4416
4417 static void css_free_rcu_fn(struct rcu_head *rcu_head)
4418 {
4419         struct cgroup_subsys_state *css =
4420                 container_of(rcu_head, struct cgroup_subsys_state, rcu_head);
4421
4422         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_free_work_fn);
4423         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4424 }
4425
4426 static void css_release_work_fn(struct work_struct *work)
4427 {
4428         struct cgroup_subsys_state *css =
4429                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4430         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4431         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4432
4433         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4434
4435         css->flags |= CSS_RELEASED;
4436         list_del_rcu(&css->sibling);
4437
4438         if (ss) {
4439                 /* css release path */
4440                 cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, NULL, css->id);
4441                 if (ss->css_released)
4442                         ss->css_released(css);
4443         } else {
4444                 /* cgroup release path */
4445                 cgroup_idr_remove(&cgrp->root->cgroup_idr, cgrp->id);
4446                 cgrp->id = -1;
4447
4448                 /*
4449                  * There are two control paths which try to determine
4450                  * cgroup from dentry without going through kernfs -
4451                  * cgroupstats_build() and css_tryget_online_from_dir().
4452                  * Those are supported by RCU protecting clearing of
4453                  * cgrp->kn->priv backpointer.
4454                  */
4455                 RCU_INIT_POINTER(*(void __rcu __force **)&cgrp->kn->priv, NULL);
4456         }
4457
4458         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4459
4460         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4461 }
4462
4463 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4464 {
4465         struct cgroup_subsys_state *css =
4466                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4467
4468         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_release_work_fn);
4469         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4470 }
4471
4472 static void init_and_link_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4473                               struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4474 {
4475         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4476
4477         cgroup_get(cgrp);
4478
4479         memset(css, 0, sizeof(*css));
4480         css->cgroup = cgrp;
4481         css->ss = ss;
4482         INIT_LIST_HEAD(&css->sibling);
4483         INIT_LIST_HEAD(&css->children);
4484         css->serial_nr = css_serial_nr_next++;
4485
4486         if (cgroup_parent(cgrp)) {
4487                 css->parent = cgroup_css(cgroup_parent(cgrp), ss);
4488                 css_get(css->parent);
4489         }
4490
4491         BUG_ON(cgroup_css(cgrp, ss));
4492 }
4493
4494 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
4495 static int online_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4496 {
4497         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4498         int ret = 0;
4499
4500         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4501
4502         if (ss->css_online)
4503                 ret = ss->css_online(css);
4504         if (!ret) {
4505                 css->flags |= CSS_ONLINE;
4506                 rcu_assign_pointer(css->cgroup->subsys[ss->id], css);
4507         }
4508         return ret;
4509 }
4510
4511 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
4512 static void offline_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4513 {
4514         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4515
4516         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4517
4518         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4519                 return;
4520
4521         if (ss->css_offline)
4522                 ss->css_offline(css);
4523
4524         css->flags &= ~CSS_ONLINE;
4525         RCU_INIT_POINTER(css->cgroup->subsys[ss->id], NULL);
4526
4527         wake_up_all(&css->cgroup->offline_waitq);
4528 }
4529
4530 /**
4531  * create_css - create a cgroup_subsys_state
4532  * @cgrp: the cgroup new css will be associated with
4533  * @ss: the subsys of new css
4534  * @visible: whether to create control knobs for the new css or not
4535  *
4536  * Create a new css associated with @cgrp - @ss pair.  On success, the new
4537  * css is online and installed in @cgrp with all interface files created if
4538  * @visible.  Returns 0 on success, -errno on failure.
4539  */
4540 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss,
4541                       bool visible)
4542 {
4543         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
4544         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgroup_css(parent, ss);
4545         struct cgroup_subsys_state *css;
4546         int err;
4547
4548         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4549
4550         css = ss->css_alloc(parent_css);
4551         if (IS_ERR(css))
4552                 return PTR_ERR(css);
4553
4554         init_and_link_css(css, ss, cgrp);
4555
4556         err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
4557         if (err)
4558                 goto err_free_css;
4559
4560         err = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, NULL, 2, 0, GFP_NOWAIT);
4561         if (err < 0)
4562                 goto err_free_percpu_ref;
4563         css->id = err;
4564
4565         if (visible) {
4566                 err = cgroup_populate_dir(cgrp, 1 << ss->id);
4567                 if (err)
4568                         goto err_free_id;
4569         }
4570
4571         /* @css is ready to be brought online now, make it visible */
4572         list_add_tail_rcu(&css->sibling, &parent_css->children);
4573         cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, css, css->id);
4574
4575         err = online_css(css);
4576         if (err)
4577                 goto err_list_del;
4578
4579         if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4580             cgroup_parent(parent)) {
4581                 pr_warn("%s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4582                         current->comm, current->pid, ss->name);
4583                 if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4584                         pr_warn("\"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root\n");
4585                 ss->warned_broken_hierarchy = true;
4586         }
4587
4588         return 0;
4589
4590 err_list_del:
4591         list_del_rcu(&css->sibling);
4592         cgroup_clear_dir(css->cgroup, 1 << css->ss->id);
4593 err_free_id:
4594         cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, css->id);
4595 err_free_percpu_ref:
4596         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
4597 err_free_css:
4598         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4599         return err;
4600 }
4601
4602 static int cgroup_mkdir(struct kernfs_node *parent_kn, const char *name,
4603                         umode_t mode)
4604 {
4605         struct cgroup *parent, *cgrp;
4606         struct cgroup_root *root;
4607         struct cgroup_subsys *ss;
4608         struct kernfs_node *kn;
4609         struct cftype *base_files;
4610         int ssid, ret;
4611
4612         /* Do not accept '\n' to prevent making /proc/<pid>/cgroup unparsable.
4613          */
4614         if (strchr(name, '\n'))
4615                 return -EINVAL;
4616
4617         parent = cgroup_kn_lock_live(parent_kn);
4618         if (!parent)
4619                 return -ENODEV;
4620         root = parent->root;
4621
4622         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4623         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4624         if (!cgrp) {
4625                 ret = -ENOMEM;
4626                 goto out_unlock;
4627         }
4628
4629         ret = percpu_ref_init(&cgrp->self.refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
4630         if (ret)
4631                 goto out_free_cgrp;
4632
4633         /*
4634          * Temporarily set the pointer to NULL, so idr_find() won't return
4635          * a half-baked cgroup.
4636          */
4637         cgrp->id = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, NULL, 2, 0, GFP_NOWAIT);
4638         if (cgrp->id < 0) {
4639                 ret = -ENOMEM;
4640                 goto out_cancel_ref;
4641         }
4642
4643         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4644
4645         cgrp->self.parent = &parent->self;
4646         cgrp->root = root;
4647
4648         if (notify_on_release(parent))
4649                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4650
4651         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4652                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4653
4654         /* create the directory */
4655         kn = kernfs_create_dir(parent->kn, name, mode, cgrp);
4656         if (IS_ERR(kn)) {
4657                 ret = PTR_ERR(kn);
4658                 goto out_free_id;
4659         }
4660         cgrp->kn = kn;
4661
4662         /*
4663          * This extra ref will be put in cgroup_free_fn() and guarantees
4664          * that @cgrp->kn is always accessible.
4665          */
4666         kernfs_get(kn);
4667
4668         cgrp->self.serial_nr = css_serial_nr_next++;
4669
4670         /* allocation complete, commit to creation */
4671         list_add_tail_rcu(&cgrp->self.sibling, &cgroup_parent(cgrp)->self.children);
4672         atomic_inc(&root->nr_cgrps);
4673         cgroup_get(parent);
4674
4675         /*
4676          * @cgrp is now fully operational.  If something fails after this
4677          * point, it'll be released via the normal destruction path.
4678          */
4679         cgroup_idr_replace(&root->cgroup_idr, cgrp, cgrp->id);
4680
4681         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
4682         if (ret)
4683                 goto out_destroy;
4684
4685         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4686                 base_files = cgroup_dfl_base_files;
4687         else
4688                 base_files = cgroup_legacy_base_files;
4689
4690         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, base_files, true);
4691         if (ret)
4692                 goto out_destroy;
4693
4694         /* let's create and online css's */
4695         for_each_subsys(ss, ssid) {
4696                 if (parent->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {
4697                         ret = create_css(cgrp, ss,
4698                                          parent->subtree_control & (1 << ssid));
4699                         if (ret)
4700                                 goto out_destroy;
4701                 }
4702         }
4703
4704         /*
4705          * On the default hierarchy, a child doesn't automatically inherit
4706          * subtree_control from the parent.  Each is configured manually.
4707          */
4708         if (!cgroup_on_dfl(cgrp)) {
4709                 cgrp->subtree_control = parent->subtree_control;
4710                 cgroup_refresh_child_subsys_mask(cgrp);
4711         }
4712
4713         kernfs_activate(kn);
4714
4715         ret = 0;
4716         goto out_unlock;
4717
4718 out_free_id:
4719         cgroup_idr_remove(&root->cgroup_idr, cgrp->id);
4720 out_cancel_ref:
4721         percpu_ref_exit(&cgrp->self.refcnt);
4722 out_free_cgrp:
4723         kfree(cgrp);
4724 out_unlock:
4725         cgroup_kn_unlock(parent_kn);
4726         return ret;
4727
4728 out_destroy:
4729         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4730         goto out_unlock;
4731 }
4732
4733 /*
4734  * This is called when the refcnt of a css is confirmed to be killed.
4735  * css_tryget_online() is now guaranteed to fail.  Tell the subsystem to
4736  * initate destruction and put the css ref from kill_css().
4737  */
4738 static void css_killed_work_fn(struct work_struct *work)
4739 {
4740         struct cgroup_subsys_state *css =
4741                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4742
4743         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4744         offline_css(css);
4745         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4746
4747         css_put(css);
4748 }
4749
4750 /* css kill confirmation processing requires process context, bounce */
4751 static void css_killed_ref_fn(struct percpu_ref *ref)
4752 {
4753         struct cgroup_subsys_state *css =
4754                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4755
4756         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_killed_work_fn);
4757         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4758 }
4759
4760 /**
4761  * kill_css - destroy a css
4762  * @css: css to destroy
4763  *
4764  * This function initiates destruction of @css by removing cgroup interface
4765  * files and putting its base reference.  ->css_offline() will be invoked
4766  * asynchronously once css_tryget_online() is guaranteed to fail and when
4767  * the reference count reaches zero, @css will be released.
4768  */
4769 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4770 {
4771         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4772
4773         /*
4774          * This must happen before css is disassociated with its cgroup.
4775          * See seq_css() for details.
4776          */
4777         cgroup_clear_dir(css->cgroup, 1 << css->ss->id);
4778
4779         /*
4780          * Killing would put the base ref, but we need to keep it alive
4781          * until after ->css_offline().
4782          */
4783         css_get(css);
4784
4785         /*
4786          * cgroup core guarantees that, by the time ->css_offline() is
4787          * invoked, no new css reference will be given out via
4788          * css_tryget_online().  We can't simply call percpu_ref_kill() and
4789          * proceed to offlining css's because percpu_ref_kill() doesn't
4790          * guarantee that the ref is seen as killed on all CPUs on return.
4791          *
4792          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
4793          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.
4794          */
4795         percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_killed_ref_fn);
4796 }
4797
4798 /**
4799  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
4800  * @cgrp: cgroup to be destroyed
4801  *
4802  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
4803  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
4804  * guarantee that css_tryget_online() won't succeed by the time
4805  * ->css_offline() is invoked.  To satisfy all the requirements,
4806  * destruction is implemented in the following two steps.
4807  *
4808  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
4809  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
4810  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
4811  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
4812  *
4813  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
4814  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
4815  *     cgroup is RCU-freed.
4816  *
4817  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
4818  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
4819  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
4820  * doesn't cause any problem.
4821  */
4822 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4823         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4824 {
4825         struct cgroup_subsys_state *css;
4826         bool empty;
4827         int ssid;
4828
4829         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4830
4831         /*
4832          * css_set_rwsem synchronizes access to ->cset_links and prevents
4833          * @cgrp from being removed while put_css_set() is in progress.
4834          */
4835         down_read(&css_set_rwsem);
4836         empty = list_empty(&cgrp->cset_links);
4837         up_read(&css_set_rwsem);
4838         if (!empty)
4839                 return -EBUSY;
4840
4841         /*
4842          * Make sure there's no live children.  We can't test emptiness of
4843          * ->self.children as dead children linger on it while being
4844          * drained; otherwise, "rmdir parent/child parent" may fail.
4845          */
4846         if (css_has_online_children(&cgrp->self))
4847                 return -EBUSY;
4848
4849         /*
4850          * Mark @cgrp dead.  This prevents further task migration and child
4851          * creation by disabling cgroup_lock_live_group().
4852          */
4853         cgrp->self.flags &= ~CSS_ONLINE;
4854
4855         /* initiate massacre of all css's */
4856         for_each_css(css, ssid, cgrp)
4857                 kill_css(css);
4858
4859         /*
4860          * Remove @cgrp directory along with the base files.  @cgrp has an
4861          * extra ref on its kn.
4862          */
4863         kernfs_remove(cgrp->kn);
4864
4865         check_for_release(cgroup_parent(cgrp));
4866
4867         /* put the base reference */
4868         percpu_ref_kill(&cgrp->self.refcnt);
4869
4870         return 0;
4871 };
4872
4873 static int cgroup_rmdir(struct kernfs_node *kn)
4874 {
4875         struct cgroup *cgrp;
4876         int ret = 0;
4877
4878         cgrp = cgroup_kn_lock_live(kn);
4879         if (!cgrp)
4880                 return 0;
4881
4882         ret = cgroup_destroy_locked(cgrp);
4883
4884         cgroup_kn_unlock(kn);
4885         return ret;
4886 }
4887
4888 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops = {
4889         .remount_fs             = cgroup_remount,
4890         .show_options           = cgroup_show_options,
4891         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
4892         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
4893         .rename                 = cgroup_rename,
4894 };
4895
4896 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss, bool early)
4897 {
4898         struct cgroup_subsys_state *css;
4899
4900         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4901
4902         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4903
4904         idr_init(&ss->css_idr);
4905         INIT_LIST_HEAD(&ss->cfts);
4906
4907         /* Create the root cgroup state for this subsystem */
4908         ss->root = &cgrp_dfl_root;
4909         css = ss->css_alloc(cgroup_css(&cgrp_dfl_root.cgrp, ss));
4910         /* We don't handle early failures gracefully */
4911         BUG_ON(IS_ERR(css));
4912         init_and_link_css(css, ss, &cgrp_dfl_root.cgrp);
4913
4914         /*
4915          * Root csses are never destroyed and we can't initialize
4916          * percpu_ref during early init.  Disable refcnting.
4917          */
4918         css->flags |= CSS_NO_REF;
4919
4920         if (early) {
4921                 /* allocation can't be done safely during early init */
4922                 css->id = 1;
4923         } else {
4924                 css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2, GFP_KERNEL);
4925                 BUG_ON(css->id < 0);
4926         }
4927
4928         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4929          * pointer to this state - since the subsystem is
4930          * newly registered, all tasks and hence the
4931          * init_css_set is in the subsystem's root cgroup. */
4932         init_css_set.subsys[ss->id] = css;
4933
4934         have_fork_callback |= (bool)ss->fork << ss->id;
4935         have_exit_callback |= (bool)ss->exit << ss->id;
4936
4937         /* At system boot, before all subsystems have been
4938          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4939          * need to invoke fork callbacks here. */
4940         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4941
4942         BUG_ON(online_css(css));
4943
4944         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4945 }
4946
4947 /**
4948  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4949  *
4950  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4951  * subsystems that request early init.
4952  */
4953 int __init cgroup_init_early(void)
4954 {
4955         static struct cgroup_sb_opts __initdata opts;
4956         struct cgroup_subsys *ss;
4957         int i;
4958
4959         init_cgroup_root(&cgrp_dfl_root, &opts);
4960         cgrp_dfl_root.cgrp.self.flags |= CSS_NO_REF;
4961
4962         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
4963
4964         for_each_subsys(ss, i) {
4965                 WARN(!ss->css_alloc || !ss->css_free || ss->name || ss->id,
4966                      "invalid cgroup_subsys %d:%s css_alloc=%p css_free=%p name:id=%d:%s\n",
4967                      i, cgroup_subsys_name[i], ss->css_alloc, ss->css_free,
4968                      ss->id, ss->name);
4969                 WARN(strlen(cgroup_subsys_name[i]) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN,
4970                      "cgroup_subsys_name %s too long\n", cgroup_subsys_name[i]);
4971
4972                 ss->id = i;
4973                 ss->name = cgroup_subsys_name[i];
4974
4975                 if (ss->early_init)
4976                         cgroup_init_subsys(ss, true);
4977         }
4978         return 0;
4979 }
4980
4981 /**
4982  * cgroup_init - cgroup initialization
4983  *
4984  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4985  * any subsystems that didn't request early init.
4986  */
4987 int __init cgroup_init(void)
4988 {
4989         struct cgroup_subsys *ss;
4990         unsigned long key;
4991         int ssid, err;
4992
4993         BUG_ON(percpu_init_rwsem(&cgroup_threadgroup_rwsem));
4994         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_dfl_base_files));
4995         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_legacy_base_files));
4996
4997         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4998
4999         /* Add init_css_set to the hash table */
5000         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
5001         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
5002
5003         BUG_ON(cgroup_setup_root(&cgrp_dfl_root, 0));
5004
5005         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5006
5007         for_each_subsys(ss, ssid) {
5008                 if (ss->early_init) {
5009                         struct cgroup_subsys_state *css =
5010                                 init_css_set.subsys[ss->id];
5011
5012                         css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2,
5013                                                    GFP_KERNEL);
5014                         BUG_ON(css->id < 0);
5015                 } else {
5016                         cgroup_init_subsys(ss, false);
5017                 }
5018
5019                 list_add_tail(&init_css_set.e_cset_node[ssid],
5020                               &cgrp_dfl_root.cgrp.e_csets[ssid]);
5021
5022                 /*
5023                  * Setting dfl_root subsys_mask needs to consider the
5024                  * disabled flag and cftype registration needs kmalloc,
5025                  * both of which aren't available during early_init.
5026                  */
5027                 if (ss->disabled)
5028                         continue;
5029
5030                 cgrp_dfl_root.subsys_mask |= 1 << ss->id;
5031
5032                 if (cgroup_legacy_files_on_dfl && !ss->dfl_cftypes)
5033                         ss->dfl_cftypes = ss->legacy_cftypes;
5034
5035                 if (!ss->dfl_cftypes)
5036                         cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask |= 1 << ss->id;
5037
5038                 if (ss->dfl_cftypes == ss->legacy_cftypes) {
5039                         WARN_ON(cgroup_add_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5040                 } else {
5041                         WARN_ON(cgroup_add_dfl_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5042                         WARN_ON(cgroup_add_legacy_cftypes(ss, ss->legacy_cftypes));
5043                 }
5044
5045                 if (ss->bind)
5046                         ss->bind(init_css_set.subsys[ssid]);
5047         }
5048
5049         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
5050         if (!cgroup_kobj)
5051                 return -ENOMEM;
5052
5053         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
5054         if (err < 0) {
5055                 kobject_put(cgroup_kobj);
5056                 return err;
5057         }
5058
5059         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
5060         return 0;
5061 }
5062
5063 static int __init cgroup_wq_init(void)
5064 {
5065         /*
5066          * There isn't much point in executing destruction path in
5067          * parallel.  Good chunk is serialized with cgroup_mutex anyway.
5068          * Use 1 for @max_active.
5069          *
5070          * We would prefer to do this in cgroup_init() above, but that
5071          * is called before init_workqueues(): so leave this until after.
5072          */
5073         cgroup_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_destroy", 0, 1);
5074         BUG_ON(!cgroup_destroy_wq);
5075
5076         /*
5077          * Used to destroy pidlists and separate to serve as flush domain.
5078          * Cap @max_active to 1 too.
5079          */
5080         cgroup_pidlist_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_pidlist_destroy",
5081                                                     0, 1);
5082         BUG_ON(!cgroup_pidlist_destroy_wq);
5083
5084         return 0;
5085 }
5086 core_initcall(cgroup_wq_init);
5087
5088 /*
5089  * proc_cgroup_show()
5090  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
5091  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
5092  */
5093 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
5094                      struct pid *pid, struct task_struct *tsk)
5095 {
5096         char *buf, *path;
5097         int retval;
5098         struct cgroup_root *root;
5099
5100         retval = -ENOMEM;
5101         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5102         if (!buf)
5103                 goto out;
5104
5105         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5106         down_read(&css_set_rwsem);
5107
5108         for_each_root(root) {
5109                 struct cgroup_subsys *ss;
5110                 struct cgroup *cgrp;
5111                 int ssid, count = 0;
5112
5113                 if (root == &cgrp_dfl_root && !cgrp_dfl_root_visible)
5114                         continue;
5115
5116                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
5117                 for_each_subsys(ss, ssid)
5118                         if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
5119                                 seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
5120                 if (strlen(root->name))
5121                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
5122                                    root->name);
5123                 seq_putc(m, ':');
5124                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
5125                 path = cgroup_path(cgrp, buf, PATH_MAX);
5126                 if (!path) {
5127                         retval = -ENAMETOOLONG;
5128                         goto out_unlock;
5129                 }
5130                 seq_puts(m, path);
5131                 seq_putc(m, '\n');
5132         }
5133
5134         retval = 0;
5135 out_unlock:
5136         up_read(&css_set_rwsem);
5137         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5138         kfree(buf);
5139 out:
5140         return retval;
5141 }
5142
5143 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
5144 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
5145 {
5146         struct cgroup_subsys *ss;
5147         int i;
5148
5149         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
5150         /*
5151          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
5152          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
5153          * subsys/hierarchy state.
5154          */
5155         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5156
5157         for_each_subsys(ss, i)
5158                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
5159                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
5160                            atomic_read(&ss->root->nr_cgrps), !ss->disabled);
5161
5162         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5163         return 0;
5164 }
5165
5166 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
5167 {
5168         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
5169 }
5170
5171 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
5172         .open = cgroupstats_open,
5173         .read = seq_read,
5174         .llseek = seq_lseek,
5175         .release = single_release,
5176 };
5177
5178 /**
5179  * cgroup_fork - initialize cgroup related fields during copy_process()
5180  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5181  *
5182  * A task is associated with the init_css_set until cgroup_post_fork()
5183  * attaches it to the parent's css_set.  Empty cg_list indicates that
5184  * @child isn't holding reference to its css_set.
5185  */
5186 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5187 {
5188         RCU_INIT_POINTER(child->cgroups, &init_css_set);
5189         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5190 }
5191
5192 /**
5193  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
5194  * @child: the task in question
5195  *
5196  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
5197  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
5198  * visible on the task list in case we race with the first call to
5199  * cgroup_task_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
5200  * list.
5201  */
5202 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
5203 {
5204         struct cgroup_subsys *ss;
5205         int i;
5206
5207         /*
5208          * This may race against cgroup_enable_task_cg_lists().  As that
5209          * function sets use_task_css_set_links before grabbing
5210          * tasklist_lock and we just went through tasklist_lock to add
5211          * @child, it's guaranteed that either we see the set
5212          * use_task_css_set_links or cgroup_enable_task_cg_lists() sees
5213          * @child during its iteration.
5214          *
5215          * If we won the race, @child is associated with %current's
5216          * css_set.  Grabbing css_set_rwsem guarantees both that the
5217          * association is stable, and, on completion of the parent's
5218          * migration, @child is visible in the source of migration or
5219          * already in the destination cgroup.  This guarantee is necessary
5220          * when implementing operations which need to migrate all tasks of
5221          * a cgroup to another.
5222          *
5223          * Note that if we lose to cgroup_enable_task_cg_lists(), @child
5224          * will remain in init_css_set.  This is safe because all tasks are
5225          * in the init_css_set before cg_links is enabled and there's no
5226          * operation which transfers all tasks out of init_css_set.
5227          */
5228         if (use_task_css_set_links) {
5229                 struct css_set *cset;
5230
5231                 down_write(&css_set_rwsem);
5232                 cset = task_css_set(current);
5233                 if (list_empty(&child->cg_list)) {
5234                         rcu_assign_pointer(child->cgroups, cset);
5235                         list_add(&child->cg_list, &cset->tasks);
5236                         get_css_set(cset);
5237                 }
5238                 up_write(&css_set_rwsem);
5239         }
5240
5241         /*
5242          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
5243          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
5244          * and addition to css_set.
5245          */
5246         for_each_subsys_which(ss, i, &have_fork_callback)
5247                 ss->fork(child);
5248 }
5249
5250 /**
5251  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5252  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5253  *
5254  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5255  *
5256  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5257  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5258  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5259  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5260  * is required on large systems.
5261  *
5262  * We set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).  We
5263  * call cgroup_exit() while the task is still competent to handle
5264  * notify_on_release(), then leave the task attached to the root cgroup in
5265  * each hierarchy for the remainder of its exit.  No need to bother with
5266  * init_css_set refcnting.  init_css_set never goes away and we can't race
5267  * with migration path - PF_EXITING is visible to migration path.
5268  */
5269 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk)
5270 {
5271         struct cgroup_subsys *ss;
5272         struct css_set *cset;
5273         bool put_cset = false;
5274         int i;
5275
5276         /*
5277          * Unlink from @tsk from its css_set.  As migration path can't race
5278          * with us, we can check cg_list without grabbing css_set_rwsem.
5279          */
5280         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5281                 down_write(&css_set_rwsem);
5282                 list_del_init(&tsk->cg_list);
5283                 up_write(&css_set_rwsem);
5284                 put_cset = true;
5285         }
5286
5287         /* Reassign the task to the init_css_set. */
5288         cset = task_css_set(tsk);
5289         RCU_INIT_POINTER(tsk->cgroups, &init_css_set);
5290
5291         /* see cgroup_post_fork() for details */
5292         for_each_subsys_which(ss, i, &have_exit_callback) {
5293                 struct cgroup_subsys_state *old_css = cset->subsys[i];
5294                 struct cgroup_subsys_state *css = task_css(tsk, i);
5295
5296                 ss->exit(css, old_css, tsk);
5297         }
5298
5299         if (put_cset)
5300                 put_css_set(cset);
5301 }
5302
5303 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5304 {
5305         if (notify_on_release(cgrp) && !cgroup_has_tasks(cgrp) &&
5306             !css_has_online_children(&cgrp->self) && !cgroup_is_dead(cgrp))
5307                 schedule_work(&cgrp->release_agent_work);
5308 }
5309
5310 /*
5311  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5312  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5313  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5314  *
5315  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5316  *
5317  * This races with the possibility that some other task will be
5318  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5319  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5320  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5321  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5322  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5323  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5324  *
5325  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5326  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5327  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5328  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5329  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5330  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5331  * task, so no sense holding our caller up for that.
5332  */
5333 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5334 {
5335         struct cgroup *cgrp =
5336                 container_of(work, struct cgroup, release_agent_work);
5337         char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL, *path;
5338         char *argv[3], *envp[3];
5339
5340         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5341
5342         pathbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5343         agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5344         if (!pathbuf || !agentbuf)
5345                 goto out;
5346
5347         path = cgroup_path(cgrp, pathbuf, PATH_MAX);
5348         if (!path)
5349                 goto out;
5350
5351         argv[0] = agentbuf;
5352         argv[1] = path;
5353         argv[2] = NULL;
5354
5355         /* minimal command environment */
5356         envp[0] = "HOME=/";
5357         envp[1] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5358         envp[2] = NULL;
5359
5360         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5361         call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5362         goto out_free;
5363 out:
5364         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5365 out_free:
5366         kfree(agentbuf);
5367         kfree(pathbuf);
5368 }
5369
5370 static int __init cgroup_disable(char *str)
5371 {
5372         struct cgroup_subsys *ss;
5373         char *token;
5374         int i;
5375
5376         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5377                 if (!*token)
5378                         continue;
5379
5380                 for_each_subsys(ss, i) {
5381                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5382                                 ss->disabled = 1;
5383                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5384                                         " subsystem\n", ss->name);
5385                                 break;
5386                         }
5387                 }
5388         }
5389         return 1;
5390 }
5391 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5392
5393 static int __init cgroup_set_legacy_files_on_dfl(char *str)
5394 {
5395         printk("cgroup: using legacy files on the default hierarchy\n");
5396         cgroup_legacy_files_on_dfl = true;
5397         return 0;
5398 }
5399 __setup("cgroup__DEVEL__legacy_files_on_dfl", cgroup_set_legacy_files_on_dfl);
5400
5401 /**
5402  * css_tryget_online_from_dir - get corresponding css from a cgroup dentry
5403  * @dentry: directory dentry of interest
5404  * @ss: subsystem of interest
5405  *
5406  * If @dentry is a directory for a cgroup which has @ss enabled on it, try
5407  * to get the corresponding css and return it.  If such css doesn't exist
5408  * or can't be pinned, an ERR_PTR value is returned.
5409  */
5410 struct cgroup_subsys_state *css_tryget_online_from_dir(struct dentry *dentry,
5411                                                        struct cgroup_subsys *ss)
5412 {
5413         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
5414         struct cgroup_subsys_state *css = NULL;
5415         struct cgroup *cgrp;
5416
5417         /* is @dentry a cgroup dir? */
5418         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
5419             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
5420                 return ERR_PTR(-EBADF);
5421
5422         rcu_read_lock();
5423
5424         /*
5425          * This path doesn't originate from kernfs and @kn could already
5426          * have been or be removed at any point.  @kn->priv is RCU
5427          * protected for this access.  See css_release_work_fn() for details.
5428          */
5429         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
5430         if (cgrp)
5431                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
5432
5433         if (!css || !css_tryget_online(css))
5434                 css = ERR_PTR(-ENOENT);
5435
5436         rcu_read_unlock();
5437         return css;
5438 }
5439
5440 /**
5441  * css_from_id - lookup css by id
5442  * @id: the cgroup id
5443  * @ss: cgroup subsys to be looked into
5444  *
5445  * Returns the css if there's valid one with @id, otherwise returns NULL.
5446  * Should be called under rcu_read_lock().
5447  */
5448 struct cgroup_subsys_state *css_from_id(int id, struct cgroup_subsys *ss)
5449 {
5450         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
5451         return id > 0 ? idr_find(&ss->css_idr, id) : NULL;
5452 }
5453
5454 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5455 static struct cgroup_subsys_state *
5456 debug_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
5457 {
5458         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5459
5460         if (!css)
5461                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5462
5463         return css;
5464 }
5465
5466 static void debug_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
5467 {
5468         kfree(css);
5469 }
5470
5471 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5472                                 struct cftype *cft)
5473 {
5474         return cgroup_task_count(css->cgroup);
5475 }
5476
5477 static u64 current_css_set_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5478                                 struct cftype *cft)
5479 {
5480         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5481 }
5482
5483 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5484                                          struct cftype *cft)
5485 {
5486         u64 count;
5487
5488         rcu_read_lock();
5489         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5490         rcu_read_unlock();
5491         return count;
5492 }
5493
5494 static int current_css_set_cg_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5495 {
5496         struct cgrp_cset_link *link;
5497         struct css_set *cset;
5498         char *name_buf;
5499
5500         name_buf = kmalloc(NAME_MAX + 1, GFP_KERNEL);
5501         if (!name_buf)
5502                 return -ENOMEM;
5503
5504         down_read(&css_set_rwsem);
5505         rcu_read_lock();
5506         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5507         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5508                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5509
5510                 cgroup_name(c, name_buf, NAME_MAX + 1);
5511                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5512                            c->root->hierarchy_id, name_buf);
5513         }
5514         rcu_read_unlock();
5515         up_read(&css_set_rwsem);
5516         kfree(name_buf);
5517         return 0;
5518 }
5519
5520 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5521 static int cgroup_css_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5522 {
5523         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(seq);
5524         struct cgrp_cset_link *link;
5525
5526         down_read(&css_set_rwsem);
5527         list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link) {
5528                 struct css_set *cset = link->cset;
5529                 struct task_struct *task;
5530                 int count = 0;
5531
5532                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5533
5534                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5535                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5536                                 goto overflow;
5537                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5538                 }
5539
5540                 list_for_each_entry(task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
5541                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5542                                 goto overflow;
5543                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5544                 }
5545                 continue;
5546         overflow:
5547                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5548         }
5549         up_read(&css_set_rwsem);
5550         return 0;
5551 }
5552
5553 static u64 releasable_read(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft)
5554 {
5555         return (!cgroup_has_tasks(css->cgroup) &&
5556                 !css_has_online_children(&css->cgroup->self));
5557 }
5558
5559 static struct cftype debug_files[] =  {
5560         {
5561                 .name = "taskcount",
5562                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5563         },
5564
5565         {
5566                 .name = "current_css_set",
5567                 .read_u64 = current_css_set_read,
5568         },
5569
5570         {
5571                 .name = "current_css_set_refcount",
5572                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5573         },
5574
5575         {
5576                 .name = "current_css_set_cg_links",
5577                 .seq_show = current_css_set_cg_links_read,
5578         },
5579
5580         {
5581                 .name = "cgroup_css_links",
5582                 .seq_show = cgroup_css_links_read,
5583         },
5584
5585         {
5586                 .name = "releasable",
5587                 .read_u64 = releasable_read,
5588         },
5589
5590         { }     /* terminate */
5591 };
5592
5593 struct cgroup_subsys debug_cgrp_subsys = {
5594         .css_alloc = debug_css_alloc,
5595         .css_free = debug_css_free,
5596         .legacy_cftypes = debug_files,
5597 };
5598 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */